Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ООБ.doc
Скачиваний:
85
Добавлен:
28.08.2019
Размер:
49.98 Mб
Скачать
      1. Система охлаждения реактора

3.2.2.1. Первый контур

Охлаждение твэлов и отражателя активной зоны осуществляется водой бассейна реактора, прокачиваемой через зазоры между твэлами ТВС и зазоры между бериллиевыми блоками. Технологическая схема первого контура представлена на рис. 26.

Внутренней металлической облицовкой бассейна реактора является бак (рис. 3, 4), изготовленный по проекту № 6.887-000-Т, разработанному главным конструктором. Монтаж секций бака выполнен по технологии, разработанной в НИКИМТ.

Материалом стенок бака является нержавеющая сталь марки 12Х18Н1ОТ с односторонней электрополировкой.

Толщина стенок бака - 5 мм, дно бака - 10 мм. Размеры бака: длина - 4,3 м, ширина - 1,8 м, глубина - 7,725 м. Бак изготовлен из шести секций, сваренных между собой. Сварные швы бака проконт­ролированы гамма-дефектоскопией, испытаны давлением веса наполняю­щей его воды (наливом).

Бак из нержавеющей стали, размещен в прежнем алюминиевом баке. Пространство между баками (100 мм по периметру) заполнено раство­ром из портландцемента. В районе горизонтальных экспериментальных каналов в зазоре между баками установлен змеевик для охлаждения бетона. Этот змеевик подключен к системе охлаждения защиты реакто­ра. В верхней части бассейна зазор между баками используется в качестве вентиляционного коллектора для равномерного отсоса возду­ха из пространства между настилом из оргстекла и водой. Для этого в стенке бака по всему периметру имеются вентиляционные отверстия.

Для слива воды из бассейна, в случае необходимости и только после выгрузки из активной зоны всех ТВС, смонтирована дренажная труба (рис. 3), работающая на принципе сифона. Один конец трубы опущен до дна бака, второй доходит до верхнего уровня воды. В си­фонную трубу врезан дренажный трубопровод, ведущий в спецканализацию. Для слива воды необходимо заглушить верхний конец сифонной трубы специальной закручивающейся пробкой и открыть задвижку на трубе спецканализации. Для предотвращения случайного слива воды из бассейна верхний конец сифонной трубы всегда открыт, а задвижка на дренажной трубе заглушена и опечатана.

Для исключения перелива воды из бассейна в спецвентиляционные каналы надреакторного пространства, в баке имеется переливное устройство с выводом трубопровода в систему спецканализации.

Нижняя часть бака на расстоянии 420 мм от дна бака перекрыта листами из нержавеющей стали толщиной 14 мм, сваренными между собой. Листы опираются на 15 стоек из труб Ø 108 х 5 мм и лист толщиной 14 мм, смонтированный по продольной оси бака. Все эти детали скреплены сваркой. К стенке бака листы приварены через накладки. Таким образом, создана совмещенная задерживающая емкость. В листах емкости имеются вырезы под корпус активной зоны,

Рис 26.

всасывающий тру­бопровод и два клапана естественной циркуляции. Под активной зоной во встроенной задерживающей емкости поперек потока воды приварен нержавстальной лист. Вода в бассейн из напорного трубопровода по­ступает через распределительную емкость, смонтированную в баке. Емкость выполнена из перфорированных нержавсталъных листов толщи­ной 5 мм.

Для срыва сифона в случае разрыва всасывающего трубопровода в его верхней части в пределах бассейна вварена нержавсталъная трубка Ø 18х2 мм, открытый конец которой доходит до отметки уровня воды в бассейне.

Главным конструктором проведено расчетное обоснование проч­ности бака [1]. Расчет на прочность бака реактора, эксперимен­тальных каналов (ГЭКов) проведен по "Нормам расчета на прочность … Пи НАЭ Г-7-002-86".

Расчеты показали:

- бак и ГЭКи удовлетворяют требованиям "Норм прочности ..." при статическом нагружении;

- бак и ГЭКи удовлетворяют требованиям "Норм прочности ..." при действии сейсмических воздействий как при проектном землетря­сении интенсивностью 4 балла, так и при максимальном расчетном землетрясении интенсивностью 5 баллов;

- радиационный ресурс элементов конструкции при флюенсе, ожидаемом к 2030 г., обеспечивается.

В бак установлены образцы-свидетели. Часть образцов загруже­на в контейнер, закрепленный на ГЭК-8 около корпуса активной зоны, часть образцов находится в воде бассейна вне зоны радиационного облучения.

Изготовление секций бака, их монтаж и сварка на месте про­ведены аттестованными специалистами Треста "Проммеханомонтаж" Минатомэнергопрома СССР.

Вода бассейна, пройдя активную зону сверху вниз, поступает

в совмещенную задерживающую емкость объемом 3,8 м3. Из емкости вода по всасывающему трубопроводу диаметром 410х5 мм, врезанному в бак на высоте 2,20 м (ось трубопровода), поступает во внешнюю

задерживающую емкость объемом 24 м3. Задерживающая емкость изго­товлена из листов нержавеющей стали, толщиной 8 мм. Внутри емкости имеются перегородки, увеличивающие путь движения воды. Назначение задерживающей емкости - ослабление наведенной активности воды по короткоживущим изотопам. В емкости активность воды по изотопам азот-16, азот-17, кислород-19 снижается в тысячу раз. Емкость установлена в приямке, облицованном нержавеющими листами, и за­крыта защитными плитами из тяжелого бетона. Емкость имеет два люка для внутреннего осмотра и дыхательную трубу, выведенную в бак ре­актора над поверхностью воды. Максимальное давление воды в емкости равно 0,99 кгс/см2 и создается оно столбом воды при максимальном заполнении бака реактора до перелива. При работе 2-х основных

насосов первого контура (ГЦН) давление воды в емкости понижается до 0,53 кгс/см2 . При этом перепад давления на активной зоне со­ставляет 3,4 м вод. ст.

Между баком реактора и внешней задерживающей емкостью уста­новлена электрозадвижка Ду-400, предназначенная для перекрытия воды бассейна реактора при ремонте оборудования первого контура. При закрытии задвижки блокировкой исключается возможность включе­ния любых насосов первого контура, способных перекачать воду из емкости в бал реактора.

Вода из задерживающей емкости насосами подается в пять теп­лообменников. Марка насосов Х280/29Т. Корпуса насосов изготовлены из сплава титана. Максимальное давление, создаваемое насосами, 4 кгс/см2 .

Поверхность теплосъема одного теплообменника равна 200 м2. Теплообменники изготовлены из нержавеющей стали марки I2Х18Н1ОТ по проекту, разработанному в НИКИЭТ. Изготовитель - трест "Проммеханомонтаж" Минатомэнергопром СССР.

Протечка воды первого контура во второй контур в случае разгерметизации теплообменных трубок исключается поддержанием более высокого давления во втором контуре (2,9 кгс/см2) по сравнению с первым контуром, где рабочее давление 2,3 кгс/см2.

Из теплообменников вода по напорному трубопроводу поступает в распределительную емкость, установленную в баке реактора. В верхних точках трубопроводов первого контура установлены вентили для выпуска воздуха, в нижних, точках трубопроводов установлены дренажные вентили для опорожнения трубопроводов в систему спецканализации.

Параллельно с ГЦН работает насос аварийного охлаждения (НАО) активной зоны, предназначенный для отвода тепла от твэлов в случае остановки ГЦН при аварийном отключении электроэнергии. Марка насоса - ЭЦН 3/1, производительность - 50 м3 /ч. Электродвигатель этого насоса постоянного тока (типа П-52У4) питается от двух источников: аккумуляторной батареи типа 5НК-125Т (220В, 125 а.ч.) и выпрямительного агрегата - ВАЗП - 380/260-40/80. Аккумуляторная батарея постоянно подключена параллельно выпрямителю.

В нормальном режиме двигатель насоса питается от выпрямителя напряжением 225 В. В случае исчезновения переменного напряжения (аварийный режим), реактор останавливается системой АЗ, двигатель НАО работает от аккумуляторной батареи в течение 2,5 минут с по­следующим автоматическим отключением. С отключением НАО автома­тически обесточиваются электромагнитные муфты двух клапанов есте­ственной циркуляции теплоносителя. Клапаны открываются пружинами, подъемная сила которых 100 кг. Вес клапана 30 кг. При расходе воды в I контуре 900 м3 /ч клапан прижимается силой в 120 кг. Ход клапана 32 мм.

Работа клапанов (открытие, закрытие) контролируются конце­выми выключателями с выводом информации в систему предупредитель­ной сигнализации.

Электромагнитные муфты клапанов запитаны от аккумуляторонойбатареи напряжением 110В. Обесточивание электромагнитных муфт происходит при отключении всех насосов первого контура, включая НАО.

Из сальниковых уплотнений насосов I контура имеются про­течки теплоносителя в количестве ~50 л/сутки от трех работаю­щих насосов. У резервных насосов сальники подтянуты и протечек нет. Под каждым сальниковым уплотнением установлены воронки, из которых протечки направляются в нержавстальной герметичный канал. Из канала протечки насосом типа "Гном" удаляются в спец­канализацию. В канале установлен датчик контроля уровня воды. Протечки теплоносителя средней активности и не влияют на ра­диационную обстановку в помещении насосной.