Кольцо опорное многофункциональное

Изобретение относится к опорно-защитным устройствам на судах с атомной паропроизводящей установкой (АППУ) во время перезарядки ядерного реактора. Кольцо опорное многофункциональное выполнено в виде втулки со сквозным цилиндрическим отверстием с неподвижно закрепленными к нему направляющими платиками для обеспечения центрирования крышки реактора и защитных плит перегрузочного оборудования при установке в горловине корпуса реактора. В корпусе кольца опорного выполнены отверстия, по меньшей мере два, сквозные для установки его на корпус реактора по направляющим разновысоким конусам, отверстия, по меньшей мере три, для установки гаек и крепления его к корпусу реактора и глухие отверстия по количеству шпилек реактора для размещения их верхних частей и глубиной, предотвращающей повреждение резьбы шпилек. На наружной поверхности втулки выполнена кольцевая канавка, закрытая обечайкой кожуха, образующая коллектор, соединенный отверстиями со сквозным цилиндрическим отверстием втулки с возможностью отсоса радиоактивных аэрозолей с надреакторного пространства. Кожух выполнен по наружному диаметру корпуса втулки. На нижнем торце втулки выполнена кольцевая канавка для размещения уплотнения, обеспечивающего герметичность стыка кольца опорного с корпусом реактора. На наружной поверхности корпуса втулки выполнен поясок с V-образной кольцевой канавкой для центрирования и крепления изделий перегрузочного оборудования, на поверхности пояска выполнено отверстие под установку пальца с возможностью исключения углового смещения изделий перегрузочного оборудования. На обечайке кожуха приварено кольцо жесткости с возможностью обеспечения его жесткости и защиты от попадания посторонних предметов в зазор между кольцом опорным и обечайкой корпуса реактора. При использовании изобретения обеспечивается защита элементов реактора от механических повреждений, базирование и крепление перегрузочного оборудования на время перезарядки реактора и радиационная безопасность обслуживающего персонала. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Изобретение относится к опорно-защитным устройствам на судах с атомной паропроизводящей установкой (АППУ) во время перезарядки ядерного реактора.

Одной из проблем в данной области является использование кольца опорного как опорно-защитного устройства на судах с АППУ, например ледоколах. Так как АППУ является интенсивным источником различных ядерных излучений, то особую важность при перезарядке судовых АППУ приобретает защита обслуживающего персонала от вредного действия излучений.

После снятия крышки реактора требуется размещение специальной защиты, например стальной плиты, для снижения интенсивности излучения до допустимого уровня. Защитную плиту размещают над кольцом опорным, которое установлено на корпусе реактора. Одновременно защитная плита служит для размещения перегрузочного оборудования, предназначенного для выгрузки из реактора отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) и в последующем загрузке свежих (СТВС). Кольцо опорное также возможно использовать в качестве биологической защиты и как базу для установки, центрирование изделий перегрузочного оборудования в горловине корпуса реактора и их крепления. При этом необходимо обеспечить отсос радиоактивных аэрозолей с надреакторного пространства и исключить выброс аэрозолей в аппаратное помещение. Кроме того, необходимо исключить угловое смещение изделий перегрузочного оборудования и обеспечить защиту уплотнительного пояска корпуса реактора от механических повреждений во время проведения работ по перезарядке реактора. Необходимо также обеспечить защиту от попадания посторонних предметов в зазор между кольцом опорным и обечайкой корпуса реактора.

Известно из конструкции перегрузочного оборудования на атомном ледоколе "Ленин" опорное кольцо (основание), устанавливаемое на корпусе реактора и предназначенное для базирования изделий перегрузочного оборудования (B.C.Алешин, Н.М.Кузнецов, А.А.Саркиров. Судовые ядерные реакторы. - Л.: Судостроение. - 1968 - 349-350 с.).

Известно, что при выполнении перезарядки реактора на судах с АППУ после удаления крышки реактора устанавливают на корпус реактора кольцо опорное, выполненное в виде втулки со сквозным цилиндрическим отверстием, и защитную плиту, на которой монтируют перегрузочное оборудование (под. Ред. Н.М.Синева, И.И.Африкантова, Ф.М.Митенкова. Судовые атомные паропроизводящие установки. - Л.: Судостроение - 1965 - 263-265 с.).

Недостатком известных опорных колец является то, что при использовании основания (кольца опорного) не обеспечивается защита от радиационно-активных аэрозолей и γ-излучений для обслуживающего персонала, не обеспечивается защита от механических повреждений элементов корпуса реактора, в частности уплотнительного пояска, и от попадания посторонних предметов в зазор между кольцом опорным (основанием) и обечайкой корпуса реактора.

Задачей, решаемой изобретением, является обеспечение защиты элементов корпуса реактора от механических повреждений, обеспечение базирования и крепления перегрузочного оборудования на время перезарядки реактора и обеспечение радиационной безопасности обслуживающего персонала.

При использовании предлагаемого изобретения могут быть получены, в частности, следующие технические результаты:

- исключение выброса радиоактивных аэрозолей в аппаратное помещение за счет их отсоса с надреакторного пространства;

- обеспечение базы для установки перегрузочного оборудования;

- исключение углового смещения изделий перегрузочного оборудования во время работы;

- обеспечение центрирования и крепления изделий перегрузочного оборудования;

- обеспечение защиты уплотнительного пояска корпуса реактора от механических повреждений;

- обеспечение жесткости кожуха обечайки;

- обеспечение защиты от попадания посторонних предметов в зазор между кольцом опорным и обечайкой корпуса реактора;

- обеспечение защиты от радиоактивных излучений во время выгрузки отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС);

- снижение дозовых нагрузок на обслуживающий оборудование персонал.

Указанная задача решается тем, что кольцо опорное многофункциональное снабжено корпусом, выполненным в виде втулки со сквозным цилиндрическим отверстием, установленным на корпус реактора и предназначенным для базирования перегрузочного оборудования, и согласно изобретению оно снабжено неподвижно закрепленными к корпусу втулки направляющими платиками для обеспечения центрирования крышки реактора и защитных плит перегрузочного оборудования при установке в горловине корпуса реактора,

в корпусе кольца опорного выполнены отверстия, по меньшей мере два, сквозные для установки его на корпус реактора по направляющим разновысоким конусам, отверстия, по меньшей мере три, для установки гаек и крепления его к корпусу реактора и глухие отверстия по количеству шпилек реактора для размещения их верхних частей и глубиной, предотвращающей повреждение резьбы шпилек,

на наружной поверхности втулки выполнена кольцевая канавка, закрытая обечайкой кожуха, образующая коллектор, соединенный отверстиями со сквозным цилиндрическим отверстием втулки с возможностью отсоса радиоактивных аэрозолей с надреакторного пространства и исключения выброса аэрозолей в аппаратное помещение,

кожух выполнен по наружному диаметру корпуса втулки,

на нижнем торце втулки выполнена кольцевая канавка для размещения уплотнения, обеспечивающего герметичность стыка кольца опорного с корпусом реактора,

на наружной поверхности корпуса втулки выполнен поясок с V-образной кольцевой канавкой для центрирования и крепления изделий перегрузочного оборудования,

на поверхности пояска выполнено отверстие под установку пальца с возможностью исключения углового смещения изделий перегрузочного оборудования,

на обечайке кожуха приварено кольцо жесткости с возможностью обеспечения его жесткости и защиты от попадания посторонних предметов в зазор между кольцом опорным и обечайкой корпуса реактора.

Целесообразно в платике, приваренном в обечайке кожуха, и в самой обечайке выполнить совместно сквозное отверстие для соединения посредством рукава с судовой системой спецвентиляции.

Желательно рукав для соединения с судовой системой спецвентиляции выполнить с уплотнительной прокладкой.

Предпочтительно направляющие платики расположить равномерно по окружности, исключая касание уплотнительного пояска корпуса реактора.

Желательно направляющие платики обработать концентрично сквозному цилиндрическому отверстию втулки, несколько больше размера отверстия горловины корпуса реактора.

Целесообразно на верхней части направляющих платиков снять заходную фаску.

Предпочтительно отверстия для соединения коллектора с внутренним диаметром кольца выполнить сквозными, расположенными равномерно по окружности и между сквозными и глухими отверстиями.

Желательно палец выполнить в виде стержня круглой формы.

Технический результат достигается тем, что центрирование и крепление изделий перегрузочного оборудования обеспечиваются за счет пояска с V-образной кольцевой канавкой, выполненного на наружной поверхности в верхней части корпуса втулки.

Центрирование (направление) изделий перегрузочного оборудования в горловине корпуса реактора обеспечивается за счет направляющих платиков, установленных равномерно по окружности, неподвижно закрепленных в нижней части корпуса втулки и образующих кольцевой поясок.

Отсос радиоактивных аэрозолей с надреакторного пространства и исключение выброса аэрозолей в аппаратное помещение обеспечиваются как за счет рукава, закрепленного с уплотнительной прокладкой к платику кожуха и подключенного к судовой спецвентиляции (вентиляции на аэрозольно улавливающие фильтры), так и кольцевой канавки, образующей коллектор и выполненной на наружной поверхности втулки, сообщающейся с внутренним диаметром кольца опорного сквозными горизонтальными отверстиями.

Жесткость кожуха обечайки и защита от попадания посторонних предметов в зазор между кольцом опорным и обечайкой корпуса реактора обеспечиваются за счет кольца жесткости, неподвижно закрепленного на обечайке кожуха.

Установка, фиксация и исключение углового смещения перегрузочного оборудования с привязкой к координатам расположения отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) в реакторе обеспечиваются за счет пальца, выполненного в виде стержня круглой формы, установленного по посадке в отверстие на поверхности пояска кольца опорного.

Защита элементов корпуса реактора, в частности уплотнительного пояска, от механических повреждений обеспечивается за счет направляющих платиков кольца опорного, выполненных из материала с антифрикционными свойствами и нависающих над уплотнительным пояском.

Предлагаемое изобретение поясняется чертежами, представленными на фиг.1-3:

фиг.1 - кольцо опорное многофункциональное в разрезе А-А;

фиг.2 - кольцо опорное многофункциональное, вид в плане Б (фиг.1);

фиг.3 - кольцо опорное многофункциональное в разрезе В-В (фиг.2).

Кольцо опорное многофункциональное 1 содержит (фиг.1, 2) направляющий конус низкий 2 и направляющий конус высокий 3 (разновысокие конусы 2, 3), гайки 4, палец 5, уплотнение 6, рукав 7, уплотнительную прокладку 8.

Кольцо опорное 1 (фиг.1) выполнено в виде сборно-сварной конструкции, снабжено корпусом 9, неподвижно закрепленными к нему направляющими платиками 10 и кожухом 11. Корпус 9 выполнен в виде втулки со сквозным цилиндрическим отверстием 12.

На наружной поверхности в верхней части корпуса 9 (втулки) (фиг.1) выполнен поясок 13 шириной "Г" с V-образной кольцевой канавкой 14 для центрирования и крепления изделий перегрузочного оборудования.

На наружной поверхности 15 корпуса 9 (втулки) (фиг.1) выполнена кольцевая канавка 16 для образования коллектора 41. В нижней части корпуса 9 (втулки) выполнена проточка на высоту "Д" до толщины стенки "Е" для снижения массы корпуса 9.

В нижнем торце 17 (фиг.1) корпуса 9 (втулки) выполнена кольцевая канавка 18 для размещения в ней уплотнения 6.

На поверхности пояска 13 по центру V-образной кольцевой канавки 14 выполнено глухое отверстие 19 под установку пальца 5, предназначенного для фиксации перегрузочного оборудования по углу.

В корпусе 9 (фиг.1, 2) равномерно по окружности выполнены отверстия (по количеству шпилек в корпусе реактора), например 12. Из них отверстия 20, по меньшей мере два, выполнены сквозными для установки кольца опорного 1 на корпус 36 реактора по направляющим разновысоким конусам 2 и 3, отверстия 21, например четыре, выполнены на глубину "Ж", и отверстия 22, например четыре, выполнены сквозными для установки гаек 4 и крепления кольца опорного 1 к корпусу 36 реактора, и отверстия 23, например шесть, выполнены глухими для размещения верхних частей шпилек 37 реактора.

В стенке, ограниченной сквозным цилиндрическим отверстием 12 и кольцевой канавкой 16 (фиг.1), выполнены сквозные отверстия 24, например шесть, которые расположены равномерно по окружности и размещены посредине между сквозными и глухими отверстиями 20, 21, 22 и 23 с возможностью прохода воздуха из сквозного (цилиндрического) отверстия 12 в кольцевую канавку 16.

На верхнем торце наружной поверхности 25 кольца опорного 1 выполнены резьбовые отверстия для крепления перегрузочного оборудования (не показаны).

В нижней части корпуса 9 (фиг.1) к поверхности сквозного цилиндрического отверстия 12 равномерно по окружности установлены и неподвижно закреплены направляющие платики 10, например шесть, которые обработаны совместно с корпусом 9 концентрично сквозному цилиндрическому отверстию 12 в размер "И", равный размеру отверстия 39 горловины корпуса 36 реактора, при этом на верхней части направляющих платиков 10 (фиг.1) снята заходная фаска 26. Таким образом, направляющие платики 10, образуя кольцевой поясок, предназначены для направления (центрирования) изделий перегрузочного оборудования в горловине корпуса 36 реактора и, кроме того, для защиты уплотнительного пояска 38 корпуса 36 реактора от механических повреждений во время проведения работ по перезарядке реактора.

На наружной поверхности 15 корпуса 9 (фиг.1) для образования полости коллектора 41 установлен и приварен к нему кожух 11, перекрывающий кольцевую канавку 16 обечайкой 27.

Для обеспечения жесткости кожуха 11 на обечайке 27 (фиг.1), изготовленной из тонколистовой стали, установлено и приварено кольцо жесткости 28, также изготовленное из тонколистовой стали, которое одновременно обеспечивает защиту от попадания посторонних предметов в зазор между кольцом опорным 1 и обечайкой 40 корпуса 36 реактора.

В обечайке 27 кожуха 11 и в приваренном к ней платике 29 выполнено совместно сквозное отверстие 30 для соединения полости кольцевой канавки 16 через рукав 7 с судовой системой спецвентиляции (вентиляции на аэрозольно улавливающие фильтры).

Направляющий конус низкий 2 (фиг.1) выполнен в виде стержня с внутренним отверстием 31, соответствующим диаметру резьбы шпильки 37 реактора, и глубиной, соответствующей длине резьбы шпильки 37 реактора.

Наружный центрирующий диаметр 32 (фиг.1) направляющего конуса низкого 2 выполнен соответствующим внутреннему диаметру отверстия 20 с небольшим зазором и длиной "Л". Верхняя часть направляющего конуса низкого 2 выполнена с уменьшенным диаметром 33, причем конусная часть выполнена с плавным переходом от размера наружного центрирующего диаметра 32 до размера уменьшенного диаметра 33.

Направляющий конус высокий 3 выполнен аналогично направляющему конусу низкому 2, но с большей высотой. Разность высот вышеуказанных конусов способствует облегчению попадания на них отверстий 20 кольца опорного при его установке, а сами разновысокие конусы 2 и 3 предохраняют резьбу шпилек 37 реактора от повреждений при установке.

Гайки 4 предназначены для крепления кольца опорного 1 к корпусу 36 реактора и для биологической защиты.

В нижней части гайки 4 (фиг.1) выполнена внутренняя резьба 34, соответствующая резьбе шпильки 37 реактора. В верхней части гайки 4 выполнен квадрат 35 для навинчивания гайки 4 на резьбу шпильки 37 реактора. Высота гайки 4 несколько меньше размера "Ж".

Палец 5 (фиг.1), предназначенный для фиксации, исключения углового смещения изделий перегрузочного оборудования и установки перегрузочного оборудования с привязкой к координатам расположения ОТВС в реакторе, изготовлен в виде стержня круглой формы и установлен по посадке в отверстие 19 пояска 13.

Уплотнение 6 (фиг.1, 3) изготовлено в виде шнура круглой формы, стыки которого неподвижно соединены между собой (например, склеены или вулканизированы), и предназначено для обеспечения герметичности стыка кольца опорного 1 с верхним торцом корпуса 36 реактора, предотвращая выброс аэрозолей в помещение.

Рукав 7 (фиг.1, 2), выдерживающий невысокую степень разрежения воздуха, одним концом прикреплен через уплотнительную прокладку 8 к платику 29 кожуха 11, а вторым концом подсоединен к судовой системе спецвентиляции.

На корпусе 36 реактора и на кольце опорном 1 выполнены риски "К" (фиг.2), при совмещении которых обеспечивается ориентирование (соответствие) на координаты расположения ОТВС в реакторе.

Кольцо опорное многофункциональное работает следующим образом.

В исходном положении в кольцо опорное установлены: палец 5 в отверстие 19 и уплотнение 6 в канавку 18.

Затем устанавливают направляющие разновысокие конусы 2 и 3 в соответствии с картограммой на диаметрально противоположные шпильки 37 реактора, координаты которых геометрически связаны с координатами расположения ОТВС в реакторе.

Потом устанавливают кольцо опорное 1 по направляющим разновысоким конусам 2 и 3, совмещая риски К на кольце опорном 1 и корпусе 36 реактора.

Причем при опускании кольца опорного 1 сначала вступят в контакт цилиндрические поверхности сквозных отверстий 20 с цилиндрическими частями направляющих разновысоких конусов 2 и 3, а затем глухие отверстия 23 и сквозные отверстия 22 кольца опорного 1 пройдут с зазором и накроют верхние части шпилек 37 реактора без соприкосновения друг с другом.

Далее устанавливают гайки 4 в отверстия 21 кольца опорного 1, навинчивают их на шпильки 37 реактора и закрепляют кольцо опорное 1 к корпусу 36 реактора.

К платику 29 кожуха 11 кольца опорного 1 подсоединяют рукав 7 с прокладкой уплотнительной 8 одним концом, а вторым - к судовой системе спецвентиляции.

При вскрытом реакторе включается судовая спецвентиляция и производится отсос аэрозолей с надреакторного пространства через отверстия 24 в стенке втулки (кольца опорного 1), коллектор 41 и рукав 7, создавая вакуум в верхней части кольца опорного 1, что исключает выброс аэрозолей в аппаратное помещение.

При выгрузке ОТВС кольцо опорное 1 обеспечивает функцию биологической защиты от радиоактивных излучений. При установке защитных плит перегрузочного оборудования и монтаже крышки реактора в горловину корпуса 36 реактора направляющие платики 10 кольца опорного 1 благодаря антифрикционным свойствам их материала и нависанию над уплотнительным пояском 38 горловины корпуса 36 реактора исключают контакт защитных плит и крышки реактора с уплотнительным пояском 38 и тем самым выполняют функцию защиты уплотнительного пояска от механических повреждений.

Палец 5 обеспечивает установку изделий перегрузочного оборудования с привязкой к координатам расположения ОТВС в реакторе и удерживает от углового смещения во время их работы.

Кольцо жесткости 28 кожуха 11 перекрывает зазор между обечайкой 40 реактора и кольцом опорным 1 и предохраняет от попаданий в этот зазор посторонних предметов.

V-образная кольцевая канавка 14 и резьбовые отверстия на верхнем торце 25 кольца опорного 1, привязанные к координатам расположения ОТВС в реакторе, предназначены для крепления изделий перегрузочного оборудования (отверстия резьбовые не показаны).

Демонтаж кольца опорного многофукционального производится в обратной последовательности.

1. Кольцо опорное многофункциональное снабжено корпусом, выполненным в виде втулки со сквозным цилиндрическим отверстием, установленным на корпус реактора и предназначенным для базирования перегрузочного оборудования, отличающееся тем, что оно снабжено неподвижно закрепленными к корпусу втулки направляющими платиками для обеспечения центрирования крышки реактора и защитных плит перегрузочного оборудования при установке в горловине корпуса реактора, в корпусе кольца опорного выполнены отверстия, по меньшей мере, два, сквозные для установки его на корпус реактора по направляющим разновысоким конусам, отверстия, по меньшей мере, три, для установки гаек и крепления его к корпусу реактора и глухие отверстия по количеству шпилек реактора для размещения их верхних частей и глубиной, предотвращающей повреждение резьбы шпилек, на наружной поверхности втулки выполнена кольцевая канавка, закрытая обечайкой кожуха, образующая коллектор, соединенный отверстиями со сквозным цилиндрическим отверстием втулки с возможностью отсоса радиоактивных аэрозолей с надреакторного пространства, кожух выполнен по наружному диаметру корпуса втулки, на нижнем торце втулки выполнена кольцевая канавка для размещения уплотнения, обеспечивающего герметичность стыка кольца опорного с корпусом реактора, на наружной поверхности корпуса втулки выполнен поясок с V-образной кольцевой канавкой для центрирования и крепления изделий перегрузочного оборудования, на поверхности пояска выполнено отверстие под установку пальца с возможностью исключения углового смещения изделий перегрузочного оборудования, на обечайке кожуха приварено кольцо жесткости с возможностью обеспечения его жесткости и защиты от попадания посторонних предметов в зазор между кольцом опорным и обечайкой корпуса реактора.

2. Кольцо опорное многофункциональное по п.1, отличающееся тем, что в платике, приваренном в обечайке кожуха, и в самой обечайке выполнено совместно сквозное отверстие для соединения посредством рукава с судовой системой спецвентиляции.

3. Кольцо опорное многофункциональное по п.2, отличающееся тем, что рукав для соединения с судовой системой спецвентиляции выполнен с уплотнительной прокладкой.

4. Кольцо опорное многофункциональное по п.1, отличающееся тем, что направляющие платики расположены равномерно по окружности, исключая касание уплотнительного пояска корпуса реактора.

5. Кольцо опорное многофункциональное по п.4, отличающееся тем, что направляющие платики обработаны совместно с корпусом концентрично сквозному цилиндрическому отверстию втулки в размер, равный размеру отверстия горловины корпуса реактора.

6. Кольцо опорное многофункциональное по п.4, отличающееся тем, что на верхней части направляющих платиков снята заходная фаска.

7. Кольцо опорное многофункциональное по п.1, отличающееся тем, что отверстия для соединения коллектора со сквозным цилиндрическим отверстием втулки выполнены сквозными, расположены равномерно по окружности и между сквозными и глухими отверстиями.

8. Кольцо опорное многофункциональное по п.1, отличающееся тем, что палец выполнен в виде стержня круглой формы.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области атомной энергетики и может быть использовано в конструкциях элементов из бериллия для отражения и замедления нейтронов в ядерных реакторах.

Изобретение относится к ядерным паропроизводящим установкам с преимущественным использованием в первом контуре жидкометаллического теплоносителя свинец-висмут.

Изобретение относится к ядерным паропроизводящим установкам с преимущественным использованием в качестве теплоносителя первого контура жидкометаллического теплоносителя.

Изобретение относится к атомной технике и предназначено для удержания свежих тепловыделяющих сборок (СТВС), загруженных в реактор, в крайнем нижнем положении. .

Изобретение относится к ядерным паропроизводящим установкам (ЯППУ) с преимущественным использованием в качестве теплоносителя первого контура жидкометаллического теплоносителя (ЖМТ).

Изобретение относится к ядерной энергетике, а именно к системам управления стержнями безопасности для обеспечения глубокой подкритичности ядерного реактора космической ядерной энергетической установки (КЯЭУ) на всех этапах жизненного цикла реактора, кроме периода штатного функционирования.

Изобретение относится к области защиты от ионизирующего излучения. .

Изобретение относится к области ядерной энергетики для космических аппаратов, имеющих в своем составе выносные крупногабаритные конструкции, например радиолакационные антенны, и, в частности, к космическим ядерным энергетическим установкам (КЯЭУ), снабженным ядерным реактором с бериллиевым отражателем и теневой радиационной защитой из гидрида лития.

Изобретение относится к области ядерной энергетики для космических аппаратов, в частности к космическим ядерным энергетическим установкам (КЯЭУ), снабженным радиационной защитой для ослабления потока нейтронов.

Изобретение относится к крепежной технике и предназначено для использования при проведении монтажных и демонтажных работ по закреплению плит биологической защиты от радиационного фона в отсеках трюмных помещений сложной конфигурации и находящихся в затесненных условиях корабельной ядерной энергетической установки (ЯЭУ)

Обшивка // 2384901
Изобретение относится к крепежной технике и предназначено для использования при проведении монтажных и демонтажных работ по закреплению плит биологической защиты от радиационного фона в отсеках трюмных помещений сложной конфигурации и находящихся в затесненных условиях корабельной ядерной энергетической установки (ЯЭУ)

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройствам для лучевой терапии злокачественных опухолей быстрыми нейтронами

Изобретение относится к атомной промышленности, а именно к технологии вывода из эксплуатации канальных уран-графитовых реакторов

Изобретение относится к ядерной энергетике, а именно управлению водно-химическими процессами ядерного реактора, в частности к оптимизации управления коррозионной активностью теплоносителя технологического контура атомной станции, и может быть использовано при эксплуатации ядерных уран-графитовых реакторов с оборудованием из хромоникелевой нержавеющей стали

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к выводу из эксплуатации реакторов по варианту захоронения на месте, а более конкретно к технологии заполнения труднодоступных реакторных пространств сухим сыпучим барьерным материалом. Способ включает подачу барьерного материала в заполняемый объем через направляющую трубу под собственным весом. Перемещение барьерного материала в горизонтальном направлении осуществляют струей сжатого воздуха. Параллельно направляющей трубе проложен воздуховод с форсунками, расположенными ниже торца направляющей трубы. Форсунки формируют горизонтальные потоки сжатого воздуха, которые увлекают частицы барьерного материала и перемещают их от подающей трубы к периферии заполняемого пространства. Предложенный способ позволяет равномерно распределять сыпучий материал в недоступных полостях металлоконструкций реактора и тем самым создавать бесполостной барьер, обеспечивающий сорбцию радионуклидов при выводе из эксплуатации реакторов по варианту захоронения на месте. Технический результат - создание бесполостного барьера без использования шнековых устройств. 1 ил.

Изобретение относится к боковому отражателю нейтронов ядерного реактора. Блок отражателя нейтронов содержит первую часть и вторую часть. Первая часть содержит первую торцевую поверхность и расположенные с противоположной стороны промежуточные уступы, отстоящие от первой торцевой поверхности. Первая торцевая поверхность и промежуточные уступы ограничены отстоящими друг от друга боковыми поверхностями и отстоящими друг от друга верхней и нижней поверхностями. Вторая часть выступает из первой части между промежуточными уступами и содержит отстоящие друг от друга боковые поверхности и отстоящие друг от друга верхнюю и нижнюю поверхности. Боковые поверхности второй части отстоят друг от друга на меньшее расстояние по сравнению с боковыми поверхностями первой части. Кроме того, вторая часть содержит вторую торцевую поверхность, расположенную противоположно первой торцевой поверхности. Технический результат - снижение внутренних напряжений в боковом отражателе реактора. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к технологии вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов. В способе бесполостного заполнения реакторных пространств при выводе из эксплуатации реактора по варианту захоронения на месте выбирают тракт технологического канала, через который будут заполняться полости. Предварительно тракты подготавливают для свободного перемещения шнека. В выбранный тракт вставляют шнековую трубу и соосно внутрь трубы помещают шнек. В ближайший тракт технологического канала устанавливают виброштангу. В верх шнековой трубы подают сыпучий барьерный материал. С помощью шнека под давлением продвигают барьерный материал в заполняемую полость. Одновременно с помощью вибрации от колебаний виброштанги и работы шнека создают условия для раздвигания образующегося «холма», уплотнения материала, обтекания препятствий и стенок. Технический результат - возможность формировать сплошные барьеры безопасности достаточной постности для сорбции и ограничения миграции радионуклидов при выводе из эксплуатации уран-графитового ядерного реактора по варианту захоронения на месте. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области автоматического управления и регулирования экологической безопасности и может быть использовано при авариях на судах с атомной энергитической установкой. Система автоматического управления и регулирования экологической безопасности выбросов при аварии атомных реакторов на плавательных средствах содержит устройство для дезактивации - полочный скруббер невысокой полочной колонны около 6 м с дезактивирующей жидкостью - 0,5% водным раствором серной кислоты и устройство для сбора высокотемпературного радиоактивного газа, водяного пара и радиоактивной пыли - металлический кожух безопасности, выполненный из листовой стали Х18Н10Т толщиной 10 мм. Кожух в случае аварии обрамляет реактор так, что своей нижней частью надежно крепится сваркой к раме фундамента реактора, а верхней конусной частью соединяется через регулирующий клапан с линией сброса из металлического кожуха в нижнюю часть полочного скруббера. Достигается повышение надежности работы системы при аварии атомного реактора с выбросом высокотемпературных газов и водяного пара с радиоактивной пылью в атмосферу. 5 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к пассивному вертикальному заглушающему узлу для предотвращения утечки (разлива) расплава по механизму раннего байпаса гермозоны/герметического объема при тяжелой аварии в ядерном реакторе атомной станции. Узел состоит из вертикальной цилиндрической центральной трубы (1), зафиксированной на стальной плите (2). Вокруг трубы (1) размещена обсадная труба (3), вмонтированная в бетонную конструкцию (4.b). В нижней части трубы (1) размещен монолитный биозащитный цилиндр, состоящий из двух полуцилиндрических сегментов (5.1) и (5.2), между которыми проходит центральное отверстие/канал (6), через который проходит кабель/трос (8). Пространство между обсадной трубой (3) и вертикальной трубой (1) заполнено бетоном (9). Над биозащитным цилиндром установлена заглушающая пробка из двух сегментов (7.1) и (7.2), плотно стянутых между собой скобами (12.1) и (12.2), при этом канал (6) также проходит и между сегментами (7.1) и (7.2). содержащими пустоты, образующие соответствующие полости (10.1) и (10.2), а нижний наклон двух сегментов (7.1) и (7.2) подпирает закрывающую сферу-заглушку (11), выполненную монолитной и изготовленную из чистого карбида вольфрама. Техническим результатом является срабатывание узла в случае аварии по принципу обратной связи. 1 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 пр.
Наверх