RU2700925C1 - Устройство локализации расплава активной зоны ядерного реактора - Google Patents

Устройство локализации расплава активной зоны ядерного реактора Download PDF

Info

Publication number
RU2700925C1
RU2700925C1 RU2018133765A RU2018133765A RU2700925C1 RU 2700925 C1 RU2700925 C1 RU 2700925C1 RU 2018133765 A RU2018133765 A RU 2018133765A RU 2018133765 A RU2018133765 A RU 2018133765A RU 2700925 C1 RU2700925 C1 RU 2700925C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
melt
radial
embedded plate
nuclear reactor
radial supports
Prior art date
Application number
RU2018133765A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Стальевич Сидоров
Татьяна Ярополковна Дзбановская
Михаил Александрович Рощин
Original Assignee
Акционерное Общество "Атомэнергопроект"
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
Priority to RU2018133765A priority Critical patent/RU2700925C1/ru
Application filed by Акционерное Общество "Атомэнергопроект" filed Critical Акционерное Общество "Атомэнергопроект"
Priority to JP2020572860A priority patent/JP7252987B2/ja
Priority to EA202092920A priority patent/EA202092920A1/ru
Priority to KR1020207037551A priority patent/KR102597607B1/ko
Priority to CN201880095109.4A priority patent/CN114207738A/zh
Priority to BR112020026852-6A priority patent/BR112020026852A2/pt
Priority to US17/256,578 priority patent/US11437157B2/en
Priority to PCT/RU2018/000900 priority patent/WO2020067920A1/ru
Priority to EP18935165.3A priority patent/EP3859748A1/en
Priority to CA3105020A priority patent/CA3105020A1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2700925C1 publication Critical patent/RU2700925C1/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
    • G21C9/016Core catchers
    • 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
    • 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)
  • Structure Of Emergency Protection For Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к средству обеспечения безопасности атомных электростанций (АЭС) и может быть использовано при тяжелых авариях, приводящих к расплавлению активной зоны, разрушению корпуса ядерного реактора и выходу расплава в пространство герметичной оболочки АЭС. В составе устройства локализации расплава активной зоны ядерного реактора предусмотрено использование нижней опоры, состоящей из радиальных опор горизонтальной закладной плиты и радиальных опор, установленных в нижней части корпуса ловушки расплава, соединенных друг с другом посредством фиксаторов. Причем радиальные опоры и фиксаторы имеют отверстия овальной формы. Технический результат заявленного изобретения заключается в повышении надежности устройства для локализации расплава активной зоны ядерного реактора за счет обеспечения свободных радиальных термических расширений днища корпуса ловушки расплава. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области атомной энергетики, в частности, к системам, обеспечивающим безопасность атомных электростанций (АЭС), и может быть использовано при тяжелых авариях, приводящих к расплавлению активной зоны, разрушению корпуса ядерного реактора и выходу расплава в пространство герметичной оболочки АЭС.
Наибольшую радиационную опасность представляют аварии с расплавлением активной зоны, которые могут происходить при различных сочетаниях отказов (разрушений элементов оборудования) активных и пассивных систем безопасности и систем нормальной эксплуатации, или в условиях полного обесточивания АЭС и невозможности Подать электропитание в установленный проектом АЭС промежуток времени для обеспечения аварийного охлаждения активной зоны.
При таких авариях расплав активной зоны - кориум, расплавляя внутриреакторные конструкции и корпус реактора, вытекает за его пределы и вследствие сохраняющегося в нем остаточного тепловыделения может нарушить целостность герметичной оболочки АЭС - последнего барьера на пути выхода радиоактивных продуктов в окружающую среду.
Для исключения этого необходимо локализовать кориум, вытекший из корпуса реактора, и обеспечить его непрерывное охлаждение, вплоть до полной кристаллизации всех компонентов кориума. Эту функцию выполняет система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора, которая предотвращает повреждения герметичной оболочки АЭС и, тем самым, защищает население и окружающую среду от радиационного воздействия при тяжелых авариях ядерных реакторов.
Известно устройство [1] для локализации расплава активной зоны ядерного реактора, содержащее ловушку расплава, установленную под днищем корпуса реактора и снабженную охлаждаемой оболочкой в виде многослойного сосуда, наполнитель для разбавления расплава, размещенный в упомянутом многослойном сосуде, нижнюю опору, состоящую из горизонтальной секционной, сплошной или разделенной, закладной плиты, установленной под многослойным сосудом в бетоне шахты реактора, вертикальной цилиндрической трубы, соединяющей корпус ловушки расплава с закладной плитой посредством фиксаторов, и крепежных изделий.
Недостатками данного устройства является то, что при движении расплава в ловушке не обеспечиваются свободные температурные радиальные расширения днища корпуса, а также сохранение целостности днища корпуса и закладной плиты в полу шахты реактора при аксиальных термических расширениях днища корпуса и при ударах, что обусловлено конструктивными особенностями крепления корпуса ловушки расплава с помощью вертикальной цилиндрической трубы к нижней опоре.
А именно, при попадании расплава на днище корпуса ловушки, внутренняя поверхность корпуса ловушки нагревается до температуры близкой к температуре плавления стали, что составляет порядка полутора тысяч градусов Цельсия. И хотя толщина днища корпуса ловушки выполнена не менее чем на 30% толще боковых стенок корпуса ловушки расплава, это все равно приводит к возникновению критических термических напряжений между днищем корпуса, расширяющимся в радиальном направлении; и относительно холодной вертикальной цилиндрической трубой, расширение которой в радиальном направлении происходит только под действием механического нагружения со стороны днища корпуса ловушки. Вертикальная цилиндрическая труба начинает неравномерно деформироваться, как в азимутальном, так и в радиальном направлениях, что в результате приводит к возникновению в ней трещин с последующим разрушением. Разрушение вертикальной цилиндрической трубы приводит к прекращению проектного функционирования корпуса ловушки.
Технический результат заявленного изобретения заключается я в повышении надежности устройства для локализации расплава активной зоны ядерного реактора.
Задачи, на решения которых направлено заявленное изобретение, заключаются в устранении вышеуказанных недостатков.
Поставленные задачи решаются за счет того, что в устройстве для локализации расплава активной зоны ядерного реактора, содержащем ловушку расплава, установленную под днищем корпуса реактора и снабженную охлаждаемой оболочкой в виде многослойного сосуда, наполнитель для разбавления расплава, размещенный в упомянутом многослойном сосуде, нижнюю опору, состоящую из горизонтальной секционной, сплошной или разделенной, закладной плиты, установленной под многослойным сосудом в бетоне шахты реактора, вертикальной цилиндрической трубы, соединяющей корпус ловушки расплава с закладной плитой посредством фиксаторов, и крепежных изделий, согласно изобретению, горизонтальная секционная, сплошная или разделенная, закладная плита имеет радиальные опоры, в нижней части корпуса ловушки расплава с внешней стороны также выполнены радиальные опоры, опирающиеся на радиальные опоры горизонтальной закладной плиты, радиальные опоры горизонтальной закладной плиты и радиальные опоры корпуса ловушки расплава соединены посредством фиксаторов, при этом каждая из радиальных опор горизонтальной закладной плиты и корпуса ловушки расплава, а также фиксатор имеют отверстия овальной формы.
Отличительным признаком заявленного изобретения является нижняя опора, состоящая из горизонтальной секционной, сплошной или разделенной, закладной плиты, имеющей радиальные опоры, и радиальных опор, установленных в нижней части ловушки расплава, при. этом радиальные опоры закладной плиты и ловушки расплава соединены посредством фиксаторов, и имеют отверстия овальной формы.
Это позволяет, при нагревании днища корпуса ловушки расплава и его радиальных опор, обеспечить свободные радиальные термические расширения днища корпуса совместно с его радиальными опорами за счет проскальзывания радиальных опор корпуса вдоль радиальных опор закладной плиты, при этом сохраняя прочную механическую азимутальную и аксиальную связи между радиальными опорами нижней закладной плиты и ловушки расплава за счет изменения положения фиксаторов в овальных отверстиях радиальных опор закладной плиты и ловушки расплава (за счет изменения положения люфтовых зон в овальных отверстиях). При этом исключается риск формоизменения корпуса ловушки расплава и нижней закладной плиты с потерей их работоспособности и риск образования трещин в днище корпуса и в полу шахты реактора, при которых возможно разрушение корпуса ловушки расплава.
При аксиальных термических и механических деформациях корпуса ловушки расплава и в случае удара сохранение целостности днища корпуса и закладной плиты в полу шахты реактора достигается за счет перераспределения нагрузки между всеми радиальными опорами ловушки расплава и нижней закладной плиты. В этом случае часть радиальных опор будет работать на скольжение и растяжение, а часть - на сжатие и срез. В случае воздействия ударной нагрузки на корпус ловушки расплава возникают колебания днища корпуса, при которых все радиальные опоры и фиксаторы работают попеременно на растяжение и сжатие в зоне действия упругих деформаций, вплоть до затухания колебательного процесса.
На фиг. 1 изображено устройство локализации расплава активной зоны ядерного реактора, выполненное в соответствии с заявленным изобретением.
Заявленное изобретение работает следующим образом.
На фиг. 1 изображено устройство локализации расплава (1) активной зоны ядерного реактора, которое содержит ловушку (2) расплава (1), установленную под днищем корпуса реактора и снабженную охлаждаемой оболочкой в виде многослойного сосуда, наполнитель (3) для разбавления расплава (1), размещенный в упомянутом многослойном сосуде, нижнюю опору (4), состоящую из горизонтальной секционной, сплошной или разделенной, закладной плиты (5), установленной под многослойным сосудом в бетоне шахты (6) реактора, имеющей радиальные опоры (7). С внешней стороны нижней части корпуса ловушки (3) расплава (2) выполнены радиальные опоры (8), опирающиеся на радиальные опоры (7) горизонтальной закладной плиты (5). Радиальные опоры (7) горизонтальной закладной плиты (5) и радиальные опоры (8) корпуса ловушки (2) расплава (1) соединены посредством фиксаторов (9), при этом каждая из радиальных опор (8) корпуса ловушки (2) расплава (1) и горизонтальной закладной плиты (5), а также фиксатор (9) имеет отверстия (10) овальной формы.
В момент разрушения корпуса реактора расплав (1) активной зоны под действием гидростатического и избыточного давлений начинает поступать в корпус ловушки (2) и входит контакт с наполнителем (3).
Расплав (1), главным образом, скапливается в центральной части днища корпуса ловушки (2) расплава (1). Температура расплава составляет порядка 2500°С,: что приводит к расширению как корпуса ловушки (2) расплава (1), так и радиальных опор (7), (8). Тем не менее, наличие радиальных опор (8) в нижней части корпуса ловушки (2) расплава (1) и радиальных опор (7) у горизонтальной закладной плиты (5), соединенных друг с другом посредством фиксаторов (9) с отверстиями (10) овальной формы, позволяет сохранить целостность днища корпуса, горизонтальной закладной плиты (5) в полу шахты (6) реактора при неравномерных аксиальных термических расширениях корпуса за счет обеспечения скольжения фиксаторов (9) в овальных отверстиях (10) радиальных опор в аксиальной (вертикальной) плоскости, что обеспечивается небольшим механическим аксиальным люфтом фиксаторов (9), расположенных в овальных отверстиях (10).
При неосесимметричном залповом поступлении расплава (1), например, 60 тонн перегретой стали в течение 30 с, основная ударная и термическая нагрузки приходится на боковую внутреннюю стенку многослойного корпуса ловушки (2) расплава (1).
В этом случае сначала за счет упругих деформаций днища корпуса происходит перераспределение нагрузки между радиальными опорами (7) нижней закладной плиты и радиальными опорами (8) ловушки расплава. Часть ударного механического воздействия поглощается упругими колебаниями днища, корпуса, часть поглощается упругими колебаниями радиальных опор (7), (8), а часть гасится креплениями корпуса к нижней опоре за счет расположения креплений в овальных отверстиях (10) радиальных опор (7), (8) и конструктивных люфтов креплений в этих опорах.
Затем последующий нагрев днища корпуса ловушки. (2) сопровождается его радиальным и аксиальным расширением, при котором радиальные опоры (8) корпуса не оказывают механического сопротивления расширению корпуса в радиальном направлении и увеличении его азимутальных размеров. Изменение положения радиальных опор (8) корпуса ловушки (3) обеспечивается за счет проскальзывания по радиальным опорам (7) горизонтальной закладной плиты (6), установленной в полу шахты реактора. Это позволяет обеспечить разгрузку корпуса ловушки от дополнительных термических и механических нагружений, вызываемых механическими и термическими воздействиями расплава активной зоны на корпус ловушки (2).
Применение нижней опоры позволило повысить надежность устройства для локализации расплава активной зоны ядерного реактора за счет обеспечения свободных радиальных термических расширений днища корпуса ловушки расплава.
Источники информации:
1. Патент РФ №2398294, МПК G21C 9/00, приоритет от 15.04.2009 г.

Claims (1)

  1. Устройство локализации расплава активной зоны ядерного реактора, содержащее ловушку расплава, установленную под днищем корпуса реактора и снабженную охлаждаемой оболочкой в виде многослойного сосуда, наполнитель для разбавления расплава, размещенный в упомянутом многослойном сосуде, нижнюю опору, состоящую из горизонтальной секционной, сплошной или разделенной, закладной плиты, установленной под многослойным сосудом в бетоне шахты реактора, вертикальной цилиндрической трубы, соединяющей корпус ловушки расплава с закладной плитой посредством фиксаторов, и крепежных изделий, отличающееся тем, что горизонтальная секционная, сплошная или разделенная, закладная плита имеет радиальные опоры, в нижней части корпуса ловушки расплава с внешней стороны также выполнены радиальные опоры, опирающиеся на радиальные опоры горизонтальной закладной плиты, радиальные опоры горизонтальной закладной плиты и радиальные опоры корпуса ловушки расплава соединены посредством фиксаторов, при этом каждая из радиальных опор горизонтальной закладной плиты и корпуса ловушки расплава, а также фиксатор имеют отверстия овальной формы.
RU2018133765A 2018-09-25 2018-09-25 Устройство локализации расплава активной зоны ядерного реактора RU2700925C1 (ru)

Priority Applications (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018133765A RU2700925C1 (ru) 2018-09-25 2018-09-25 Устройство локализации расплава активной зоны ядерного реактора
EA202092920A EA202092920A1 (ru) 2018-09-25 2018-12-28 Устройство локализации расплава активной зоны ядерного реактора
KR1020207037551A KR102597607B1 (ko) 2018-09-25 2018-12-28 원자로 유효 노심 용융 코어 캐쳐
CN201880095109.4A CN114207738A (zh) 2018-09-25 2018-12-28 核反应堆熔化物定域装置
JP2020572860A JP7252987B2 (ja) 2018-09-25 2018-12-28 原子炉炉心溶融物局在化装置
BR112020026852-6A BR112020026852A2 (pt) 2018-09-25 2018-12-28 Dispositivo para confinamento do derretimento do núcleo de reator nuclear
US17/256,578 US11437157B2 (en) 2018-09-25 2018-12-28 Device for confining nuclear reactor core melt
PCT/RU2018/000900 WO2020067920A1 (ru) 2018-09-25 2018-12-28 Устройство локализации расплава активной зоны ядерного реактора
EP18935165.3A EP3859748A1 (en) 2018-09-25 2018-12-28 Device for confining nuclear reactor core melt
CA3105020A CA3105020A1 (en) 2018-09-25 2018-12-28 Device for confining nuclear reactor core melt

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018133765A RU2700925C1 (ru) 2018-09-25 2018-09-25 Устройство локализации расплава активной зоны ядерного реактора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2700925C1 true RU2700925C1 (ru) 2019-09-24

Family

ID=68063236

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018133765A RU2700925C1 (ru) 2018-09-25 2018-09-25 Устройство локализации расплава активной зоны ядерного реактора

Country Status (10)

Country Link
US (1) US11437157B2 (ru)
EP (1) EP3859748A1 (ru)
JP (1) JP7252987B2 (ru)
KR (1) KR102597607B1 (ru)
CN (1) CN114207738A (ru)
BR (1) BR112020026852A2 (ru)
CA (1) CA3105020A1 (ru)
EA (1) EA202092920A1 (ru)
RU (1) RU2700925C1 (ru)
WO (1) WO2020067920A1 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2726226C1 (ru) * 2019-12-30 2020-07-10 Акционерное Общество "Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Энергетических Технологий "Атомпроект" Система удержания расплава в корпусе реактора
RU2734734C1 (ru) * 2020-03-13 2020-10-22 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Направляющее устройство системы локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
RU2736545C1 (ru) * 2020-03-20 2020-11-18 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
RU2736544C1 (ru) * 2020-03-20 2020-11-18 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
RU2749995C1 (ru) * 2020-11-10 2021-06-21 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
RU2750204C1 (ru) * 2020-11-10 2021-06-24 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
WO2021188007A1 (ru) * 2020-03-18 2021-09-23 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
RU2758496C1 (ru) * 2020-12-29 2021-10-29 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
RU2811458C1 (ru) * 2019-09-26 2024-01-11 Фраматом Гмбх Система стабилизации расплавления активной зоны ядерной энергетической установки

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0843576A (ja) * 1994-07-27 1996-02-16 Toshiba Corp 原子炉コアキャッチャー
RU2575878C1 (ru) * 2014-12-16 2016-02-20 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора водоводяного типа
RU2576516C1 (ru) * 2014-12-16 2016-03-10 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора водоводяного типа
RU2576517C1 (ru) * 2014-12-16 2016-03-10 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора водоводяного типа

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2748483A1 (de) * 1977-10-28 1979-05-03 Kraftwerk Union Ag Einrichtung zur kernbehaelter-absturzsicherung und kuehlmittelfuehrung bei einem kernreaktor-druckbehaelter
DE4041295A1 (de) * 1990-12-21 1992-07-02 Siemens Ag Kernreaktor-anlage, insbesondere fuer leichtwasserreaktoren, mit einer kernrueckhaltevorrichtung, verfahren zur notkuehlung bei einer solchen kernreaktor-anlage und verwendung turbulenzerzeugender deltafluegel
KR100436978B1 (ko) * 2001-11-15 2004-06-23 한국수력원자력 주식회사 원자력발전소의 원자로 공동구조
WO2007030224A2 (en) * 2005-07-27 2007-03-15 Battelle Memorial Institute A proliferation-resistant nuclear reactor
RU2398294C1 (ru) * 2009-04-15 2010-08-27 Открытое акционерное общество "Атомэнергопроект" Устройство для локализации расплава активной зоны ядерного реактора
JP2010271261A (ja) * 2009-05-25 2010-12-02 Toshiba Corp 炉心溶融物保持装置および格納容器
JP2011247584A (ja) * 2010-05-21 2011-12-08 Toshiba Corp 原子炉格納容器
KR102398294B1 (ko) 2021-02-26 2022-05-16 농업회사법인 아이오크롭스 주식회사 싱크 용량 및 소스 용량 판단 시스템 및 방법

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0843576A (ja) * 1994-07-27 1996-02-16 Toshiba Corp 原子炉コアキャッチャー
RU2575878C1 (ru) * 2014-12-16 2016-02-20 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора водоводяного типа
RU2576516C1 (ru) * 2014-12-16 2016-03-10 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора водоводяного типа
RU2576517C1 (ru) * 2014-12-16 2016-03-10 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора водоводяного типа

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2811458C1 (ru) * 2019-09-26 2024-01-11 Фраматом Гмбх Система стабилизации расплавления активной зоны ядерной энергетической установки
RU2726226C1 (ru) * 2019-12-30 2020-07-10 Акционерное Общество "Научно-Исследовательский И Проектно-Конструкторский Институт Энергетических Технологий "Атомпроект" Система удержания расплава в корпусе реактора
RU2734734C1 (ru) * 2020-03-13 2020-10-22 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Направляющее устройство системы локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
WO2021188007A1 (ru) * 2020-03-18 2021-09-23 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
RU2736545C1 (ru) * 2020-03-20 2020-11-18 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
RU2736544C1 (ru) * 2020-03-20 2020-11-18 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
WO2021188008A1 (ru) * 2020-03-20 2021-09-23 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
RU2749995C1 (ru) * 2020-11-10 2021-06-21 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
RU2750204C1 (ru) * 2020-11-10 2021-06-24 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
WO2022103303A1 (ru) * 2020-11-10 2022-05-19 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
RU2758496C1 (ru) * 2020-12-29 2021-10-29 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
WO2022146185A1 (ru) * 2020-12-29 2022-07-07 Акционерное Общество "Атомэнергопроект" Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора

Also Published As

Publication number Publication date
EP3859748A1 (en) 2021-08-04
JP7252987B2 (ja) 2023-04-11
KR102597607B1 (ko) 2023-11-03
EA202092920A1 (ru) 2021-06-22
BR112020026852A2 (pt) 2021-04-06
WO2020067920A1 (ru) 2020-04-02
KR20210065071A (ko) 2021-06-03
CN114207738A (zh) 2022-03-18
US11437157B2 (en) 2022-09-06
CA3105020A1 (en) 2020-04-02
US20210210226A1 (en) 2021-07-08
JP2022511210A (ja) 2022-01-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2700925C1 (ru) Устройство локализации расплава активной зоны ядерного реактора
WO2020067919A1 (ru) Устройство локализации расплава активной зоны ядерного реактора
RU2576517C1 (ru) Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора водоводяного типа
RU2576516C1 (ru) Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора водоводяного типа
US3424239A (en) Nuclear reactor pressure vessel
RU2696004C1 (ru) Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора водоводяного типа
US11521759B2 (en) Melt confinement device
CA3066161C (en) Reactor molten core localization device
RU2514419C2 (ru) Устройство локализации и охлаждения кориума ядерного реактора
RU2750204C1 (ru) Система локализации и охлаждения расплава активной зоны ядерного реактора
Kim et al. Structural assessment of main steam line and containment building under steam explosion conditions
EA043199B1 (ru) Устройство локализации расплава активной зоны ядерного реактора
RU2771340C1 (ru) Опорная система корпуса устройства локализации расплава
RU2777423C1 (ru) Способ изготовления фермы-консоли устройства локализации расплава
BR112019028211B1 (pt) Dispositivo de localização de fusão da zona ativa do reator nuclear
Anderson et al. Concentration of plastic strain in the steel liner near the equipment hatch in a 1: 4 scale prestressed concrete containment model (6-1903)
Wang Conceptual Design of Double Steel Containment Vessels
Ikonen et al. Structural analysis of piping after a large pipe break in a WWER-440 type reactor
Murayama A Simple evaluation of containment integrity against ex-vessel steam explosion on advanced PWR
Schively FAST FLUX TEST FACILITY. CONCEPTUAL COMPONENT DESIGN DESCRIPTION FOR THE REACTOR VESSEL AND SHIELD COMPONENT NO. 32.