- •3 Реакторная установка
- •3.1 Технические характеристики и компоновка реакторной установки
- •3.1.1 Технические характеристики
- •3.2 Реактор с оборудованием первого контура
- •3.2.1 Техническая характеристика
- •3.2.2 Компоновка реактора
- •3.2.3 Корпус реактора
- •3.2.4 Главный циркуляционный насос первого контура
- •3.2.5 Промежуточный теплообменник натрий-натрий
- •3.2.6 Автономный теплообменник саот
- •3.2.7 Комплекс механизмов внутриреакторной перегрузки
- •3.2.8 Исполнительные механизмы суз
- •3.2.9 Фильтр - ловушка окислов натрия
- •3.2.10 Контроль качества натрия 1 контура [6, 7]
- •3.2.11 Контроль герметичности твс
- •3.2.12 Контроль мощности реактора
- •3.2.13 Контрольно-измерительные приборы
- •3.2.14 Система прямого измерения расхода
- •3.3 Активная зона
- •3.4 Промежуточный контур
- •3.5 Парогенераторы
- •3.6 Система аварийного отвода тепла от реактора
- •Изменение температуры натрия на входе и выходе активной зоны показано на рисунке 4.4 в разделе 4.4.1.3.3.7 Обращение с ядерным топливом
- •3.8 Перечень сокращений
3.2.10 Контроль качества натрия 1 контура [6, 7]
Контроль качества натрия 1 контура предназначен для определения количества примесей в натрии 1 контура в процессе эксплуатации реактора и принятии соответствующих мер по его очистке.
Наиболее важные примеси, влияющие на безопасную эксплуатацию реактора, должны контролироваться непрерывно в процессе его эксплуатации. К ним относятся примеси кислорода, водорода и углерода. Контроль этих примесей позволяет вовремя обнаружить разгерметизацию 1 контура и предотвратить повышенную коррозию конструкционных материалов активной зоны и оборудования 1 контура.
Контроль водорода в натрии производится с помощью электрохимического датчика водорода (ЭХДВ), который встраивается в корпус реактора.
Контроль кислорода в натрии производится с помощью электрохимического датчика кислорода (ЭХДК), который встраивается в корпус реактора.
В качестве датчика измерения активности углерода предусматривается диффузионная ячейка, которая встраивается в корпус реактора. Контроль остальных примесей, таких как азот, калий, кальций, железо, хлор, кремний, барий, олово и цезий-137 производится периодически во время остановки реактора с помощью пробоотборника, устанавливаемого в реактор на головку
Основные технические характеристики ЭХДВ, ЭХДК и диффузионной ячейки /6/ приведены в таблице 3.8.
Таблица 3.8 - Технические характеристики ЭХДВ, ЭХДК и диффузионной ячейки
Характеристика |
ЭХДВ |
ЭХДК |
Диффуз. ячейка |
1 Температура рабочей среды, оС |
400-500 |
300-600 |
600-700 |
2 Давление, МПа |
0-2,0 |
0-2,0 |
0-2,0 |
3 Допустимая скорость изменения температуры, оС/сек. |
2 |
2 |
|
4 Диапазон измерения концентрации, ppm: водорода, кислорода углерода; |
0,01-10 |
0-100 |
0,01-1,0 |
5 Инерционность, сек. Инерционность при температуре 600 оС /700оС, мин |
до 15 |
до 5 |
15/4 |
6 Ресурс, час |
Не менее 50000 |
Не менее 50000 |
Не менее 100000 |
3.2.11 Контроль герметичности твс
Система КГО предназначена для обеспечения безопасности реактора и обеспечения высоких эксплуатационных показателей энергоблока за счет:
контроля герметичности оболочек твэл на всех стадиях развития дефектов от газовой течи до контакта топлива с теплоносителем;
контроля за содержанием в теплоносителе продуктов деления и радионуклидов коррозионного происхождения;
представления оператору информации о состоянии оболочек твэл;
выдачи в СУЗ сигналов о превышении контрольного и предельно- допустимого уровней негерметичности оболочек твэл;
сокращения времени поиска дефектных ТВС и предотвращения выгрузки недовыгоревших ТВС, не содержащих дефектных твэл;
выявления отработавших ТВС с негерметичными твэл в процессе отмывки и организации их хранения, исключающей загрязнение воды бассейна выдержки продуктами деления топлива.
Система КГО /4/ состоит из следующих подсистем:
секторная система контроля герметичности оболочек твэл по запаздывающим нейтронам – ССКГО;
система контроля герметичности оболочек твэл по активности газа в газовой подушке реактора (газовая система КГО);
система контроля герметичности оболочек твэл по активности нуклидов в натрии первого контура (натриевая система КГО);
система определения дефектных ТВС в активной зоне на остановленном реакторе –СОДС-Р (реакторная система, совмещенная с МП);
система обнаружения дефектных ТВС при их отмывке – СОДС-ГО (внереакторная система).
ССКГО, натриевая и газовая системы КГО являются системами оперативного контроля состояния оболочек твэл в активной зоне работающего на мощности реактора. СОДС-Р является системой неоперативного контроля состояния оболочек твэл ТВС в активной зоне остановленного реактора. СОДС-ГО является системой неоперативного контроля состояния оболочек твэл в ТВС, выгружаемых из ВРХ в бассейн выдержки.
В состав каждой из подсистем КГО входят:
технологическая часть (конструкции и пробоотборные устройства с измерительными участками для размещения детекторов излучений и параметров контролируемых технологических сред);
автоматизированная часть (детекторы, коммуникации и регистрирующая аппаратура).
Функции систем КГО
1) ССКГО должна обеспечить:
непрерывный контроль при работе реактора на мощности плотности потока запаздывающих нейтронов (источником которых являются короткоживущие продукты деления топлива) из теплоносителя первого контура, прошедшего через различные секторы активной зоны;
обнаружение в активной зоне ТВС, имеющих твэл с дефектом «контакт топлива с теплоносителем», определение сектора активной зоны для ТВС с дефектными твэл;
выдачу в АСРК (АСУ ТП) для представления оператору информации о величине плотности потока запаздывающих нейтронов по секторам активной зоны и о превышении величиной плотности потока запаздывающих нейтронов и скоростью ее роста контрольных и предельно-допустимых уровней.
Аналогичная система успешно эксплуатируется на реакторе БН-600 и спроектирована для реактора БН-800.
2) Газовая система КГО должна обеспечивать:
непрерывный контроль за изменением во времени общей активности газа в газовой подушке реактора, характеризующей степень негерметичности оболочек твэл;
непрерывный и периодический контроль изотопного состава ГПД в газовой подушке реактора (133Xe,135Xe,138Xe,87Kr,88Kr и др.);
выдачу в АСРК (АСУ ТП) информации о содержании в газовой подушке реактора реперных радионуклидов и сигналов о превышении контрольного и предельно-допустимого уровней по общей активности газа и активности отдельных радионуклидов.
На рисунке 3.14 приведена схема газовой системы КГО.
1-реактор |
2-трубопровод газовой компенсации |
3-система сдувок и выдержки активного аргона |
4-дренажный бак |
5-ловушка паров натрия |
6-фильтр металлотканевый |
7-фильтр аэрозольный |
8-микронагнетатель (газодувка) с байпасом |
9-измерительная емкость |
10-устройство детектирования общей объемной активности |
11-манометр |
12-дроссельная расходомерная шайба |
13-термопреобразователь |
14-блок коллиматора |
15-ППД-спектрометр |
16-измерительная емкость |
17-коллектор |
|
Рисунок 3.14 - Принципиальная схема газовой системы КГО
3)Натриевая система КГО должна обеспечить:
непрерывный контроль за изменением активности и изотопного состава в натрии первого контура летучих продуктов деления (137Cs,136Cs,134Cs,131I и др.);
периодический контроль за изменением активности и изотопного состава «твердых» продуктов деления и коррозии в первом контуре реактора (140Ba,140La,95Zr,95Nb,110mAg,54Mn и др.).
В состав натриевой системы КГО входят:
пробоотборная (технологическая) часть, являющаяся вспомогательной системой реакторной установки;
измерительная часть ( коллиматоры, спектрометры гамма-излучения).
Пробоотборная часть состоит из трубопроводов для доставки натрия к сорбенту изотопов цезия. В качестве сорбента используются гранулы из графита. Концентрация цезия в объеме сорбента увеличивается в 104 раз и за счет этого возможна непрерывная регистрация гамма-излучения от изотопов цезия на фоне гамма-излучения 24Na во время работы реактора. Регистрация «твердых» продуктов деления, таких как 140La,95Zr на поверхностях оборудования (ПТО, ГНЦ и др.) или на специальных радиаторах (металлическая стружка) возможна только после распада 24Na. Измерительная часть состоит из проходок в защите, специальных коллиматоров и спектрометров гамма-излучения для измерения контролируемых радионуклидов.
Активность натрия первого контура по определяющему радионуклиду 137 Cs от загрязнения оболочек твэл топливом через один год работы реактора составляет 1ּ10 –2 МБк/л, через 60 лет эксплуатации реактора с 0,05% негерметичных твэл расчетная величина активности составляет 72 МБк/л.
СОДС-Р предназначена для поиска на остановленном реакторе ТВС с негерметичными твэл с помощью механизма перегрузки со встроенным в него пробоотборником (МП-СОДС).
Принципиальная схема системы СОДС-Р представлена на рисунке 3.15.
5) СОДС-ГО должна обеспечить:
контроль объемной активности продуктов деления топлива (85Kr) в газе, продуваемом через гнездо пароводяной отмывки;
контроль объемной активности продуктов деления топлива (137Cs и другие реперные изотопы) в отмывочных водах.
Принципиальная схема системы СОДС-ГО представлена на рисунке 3.16.
При определении диапазонов измерения активности продуктов деления в газе и в отмывочной воде использовался опыт эксплуатации аналогичной системы реактора БН-600.
1-ТВС |
2-устройство детектирования суммарной объемной активности |
3-фильтр-аэрозольный |
4-измерительная емкость |
5-шланг гибкий |
6-ресивер |
7-датчики положения захватного устройства |
8-манометр |
9-расходомерная шайба |
|
Рисунок 3.15 - Принципиальная схема системы СОДС-Р
1 - гнездо пароводяной отмывки |
2 - конденсатор-теплообменник |
3 - фильтр-аэрозольный |
4 - ППД-спектрометр |
5 - измерительная емкость |
6 - система СОДС-ГО по газу |
7 - устройство детектирования объемной активности |
8 - система СОДС-ГО по воде |
9 - отстойник |
10 - прибор контроля расхода (соответственно по газу или по воде) |
11 - манометр |
12 - блок коллиматора для ППД-спектрометра |
Рисунок 3.16 - Принципиальная схема системы СОДС-ГО
6) Контроль гамма-активных нуклидов
Для периодического контроля гамма-активных нуклидов (цезия, йода, бария, циркония и др.) рассматривается вариант с отбором проб натрия на остановленном реакторе (в составе системы контроля качества натрия первого контура). Предлагаемый вариант конструктивного исполнения пробоотборника первого контура представлен на рисунке 3.17 Пробоотборное устройство может быть наведено на любую ТВС реактора, входящую в зону обслуживания расходомерного устройства.
1 - головка ТВС |
2 – расходомер |
3 - клапан пробоотборного устройства |
4 - устройство пробоотборное выемное |
5 - устройство перемещения |
6 - узел отбора проб |
7 - проба натрия |
|
Рисунок 3.17 - Устройство пробоотборное натрия первого контура, встроенное в поворотную пробку реактора в положении отбора пробы натрия
