Материал: Морозов Скхемные решения и принтсипы работы пассивныкх систем 2015 (1)

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

2.5.1 Зарубежные проекты реакторов

2.5.1.1 Реактор CEFR (КНР)

В КНР с помощью российских специалистов сооружен быстрый натриевый реактор CEFR (China Experimental Fast Reactor) элек-

трической мощностью 20 МВт. Реактор является исследовательской установкой и служит базой для подготовки персонала АЭС

[125].

Система аварийного расхолаживания реактора CEFR имеет два независимых канала для отвода тепла. В состав каждого канала входят промежуточный (ПТО) и воздушный (ВТО) погружные теплообменники. В результате работы системы в первом контуре организуется естественная циркуляция между промежуточным теплообменником и активной зоной. Схема САРХ реактора CEFR изображена на рис. 2.30 [126].

Воздух

6 5

Воздух

Из ПГ

3

 

На ПГ

 

 

2

 

1

 

2

 

4

Рис. 2.30. Схема системы аварийного расхолаживания реактора CEFR: 1 – активная зона, 2 – промежуточный теплообменник, 3 – СУЗ,

4 – обратный клапан, 5 – буферная емкость, 6 – ВТО

101

Расхолаживание АЗ происходит за счет поступления натрия первого контура из промежуточного теплообменника в пространство между тепловыделяющими сборками. Далее остаточное тепловыделение отводится через кожух ТВС [127].

Предусмотрено два режима работы системы аварийного расхолаживания:

режим ожидания: шиберы ВТО частично открыты и отводится 10 % проектной мощности;

рабочий режим: шиберы ВТО полностью открыты. Каждый канал отводит мощность 525 кВт [128].

2.5.1.2 Реактор PFBR-500 (Индия)

ВИндии ведется сооружение быстрого натриевого реактора

PFBR-500 (Prototype Fast Breeder Reactor) с электрической мощно-

стью 500 МВт [129].

Впроекте данного реактора предусмотривается использование пассивной системы отвода остаточного энерговыделения –

SGDHRS (Safety Grade Decay Heat Removal System). В ее состав входят четыре канала с погружными теплообменниками и теплообменниками натрий-воздух. Для повышения надежности системы используется два различных типа теплообменных аппаратов, показанных на рис. 2.31 [130].

Это позволяет избежать отказа всей системы из-за неисправности одного из каналов, т.е. избежать отказа по общей причине. Разность высотных отметок между точками размещения основного оборудования системы, работающей на естественной циркуляции, составляет 41 м. Каждый канал отводит максимальную мощность

8 МВт [131].

102

Воздух Воздух

 

5

6

5

 

 

6

 

Воздух

Воздух

Воздух

 

 

3

4

4

2

2

 

1

Рис. 2.31. Схема пассивной системы отвода остаточного энерговыделения PFBR-500: 1 – активная зона, 2 – погружные теплообменники, 3 – СУЗ, 4 – обратные клапаны, 5 – буферные емкости, 6 – воздушные теплообменники

2.5.1.3 Реактор CFBR-500 (Индия)

Следующим этапом индийской программы развития быстрых реакторов является реактор CFBR-500 (Commercial Fast Breeder Reactor) – коммерческий реактор электрической мощностью 500 МВт. Первые два блока планируется построить на площадке в Калпаккаме, рядом с сооружаемым в настоящее время реактором PFBR [131].

103

В системе пассивного отвода остаточного энерговыделения реактора CFBR, показанной на рис. 2.32, предусмотрено шесть независимых петель охлаждения, с отводимой тепловой мощностью 6 МВт каждая. Три петли работают исключительно на естественной циркуляции, а в трех остальных естественной циркуляцией снимается 4 МВт, а оставшиеся 2 МВт отводятся с помощью активных подсистем, включающих в себя электромагнитные насосы и воздуходувки с электроприводом [132].

Воздух

Воздух

6

5

5

6

8

Воздух

4

 

3

4

7

 

2

2

1

 

Рис. 2.32. Схема пассивной системы отвода остаточного энерговыделения CFBR-500: 1 – активная зона, 2 – погружные теплообменники, 3 – СУЗ, 4 – обратные клапаны, 5 – буферные емкости, 6 – воздушные теплообменники, 7 – электромагнитный насос,

8 – воздуходувка

104

2.5.1.4 Реактор KALIMER-150 (Республика Корея)

Другое конструктивное исполнение системы пассивного отвода тепла используется в демонстрационном реакторе KALIMER-150 (Korean Advanced Liquid Metal Reactor), разрабатывающемся в рам-

ках национальной программы Республики Корея с 1992 г. [133] Реактор KALIMER-150, в виду своих физических (малый объем

бака реактора) и мощностных (150 МВт электрических) характеристик, имеет систему пассивного отвода тепла, основанную на естественной циркуляции воздуха через контур, охлаждающий корпус реактора (рис. 2.33) [134]. Для недопущения выхода радиоактивных веществ в окружающую среду в случае нарушения целостности корпуса реактора предусматривается наличие специальных систем очистки выходящего воздуха.

Выход

 

 

 

Выход

горячего

 

 

 

горячего

воздуха

 

 

 

воздуха

 

 

 

 

6

 

4

2

3

5

 

 

Вход

 

 

 

Вход

 

 

 

 

холодного

 

 

 

холодного

 

 

 

 

воздуха

 

 

 

воздуха

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Рис. 2.33. Схема системы пассивного отвода тепла реактора

KALIMER-150: 1 – активная зона, 2 – промежуточный теплообменник,

3 – СУЗ,

4 – к (от) ПГ, 5 – ГЦН, 6 – защитный корпус

 

 

105

 

 

Источник: https://studfile.net/preview/16708798/