Login| Sign Up| Help| Contact|

Patent Searching and Data


Title:
METHOD OF ASSEMBLING A NUCLEAR REACTOR ABSORBER ELEMENT
Document Type and Number:
WIPO Patent Application WO/2017/099621
Kind Code:
A1
Abstract:
The invention relates to nuclear engineering, and more particularly to a process of assembling absorber elements of control and protection systems for pressurized water reactors such as the VVER 1000, the AES 2006, etc. Proposed is a method of assembling a nuclear reactor absorber element which includes preparing a casing in the form of a tube, sealing same at one end with the aid of a conical lower cap, loading the casing with absorbent materials in the form of tablets or a powder, securing the absorbent materials against axial movement with the aid of a nickel mesh, and sealing the casing at the other end with the aid of an upper cap containing a weighting portion, said method being characterized in that the lower cap is welded to the casing by means of argon arc welding and the absorber element is sealed by the upper cap by means of resistance butt welding, wherein, as the latter operation is carried out, the interior cavity of the casing is evacuated and filled with a neutral gas. Also proposed is a method of assembling a nuclear reactor absorber element in which a casing is sealed with the aid of caps made of the same material as the casing, for example 42 Cr-Ni-Mo alloy. This amendment to the assembly method permits an increase in the reliability and operational capacity of an absorber element without detriment to its efficiency.

Inventors:
AKSENOV PYOTR MIKHAYLOVICH (RU)
DUBOVITSKIY ANDREY VLADIMIROVICH (RU)
LUZAN YURIY VASIL'YEVICH (RU)
KIRILIN ARTEMIY VYACHESLAVOVICH (RU)
Application Number:
PCT/RU2016/000305
Publication Date:
June 15, 2017
Filing Date:
May 23, 2016
Export Citation:
Click for automatic bibliography generation   Help
Assignee:
PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO MASHINOSTROITEL'NIY ZAVOD (RU)
International Classes:
G21C7/10; G21C21/02
Foreign References:
RU2453004C12012-06-10
RU2300153C22007-05-27
RU2166805C22001-05-10
US4699756A1987-10-13
Other References:
See also references of EP 3389053A4
Download PDF:
Claims:
Формула изобретения

1. Способ сборки поглощающего элемента ядерного реактора, включающий подготовку оболочки в виде трубы, герметизацию её с одного торца с помощью нижнего наконечника, имеющего коническую форму, загрузку оболочки поглощающими материалами в виде таблеток или порошка, фиксацию поглощающего материала от осевого перемещения с помощью никелевой сетки, герметизацию оболочки с другого торца с помощью верхнего наконечника, содержащего утяжеляющую часть, отличающийся тем, что сварка нижнего наконечника с оболочкой производится посредством аргоно-дуговой сварки, а герметизация поглощающего элемента с помощью верхнего наконечника производится посредством контактно-стыковой сварки, при этом при проведении последней операции внутренняя полость оболочки вакуумируется и заполняется нейтральным газом.

2. Способ сборки поглощающего элемента ядерного реактора по п.1, отличающийся тем, что в верхнюю часть столба поглощающего материала загружается карбид бора (В4С), а в нижнюю - титанат диспрозия (Dy203Ti02).

3. Способ сборки поглощающего элемента ядерного реактора по п.1, отличающийся тем, что карбид бора загружается в виде спеченных таблеток и фиксируется от осевого перемещения пружинным фиксатором.

4. Способ сборки поглощающего элемента ядерного реактора по п.1, отличающийся тем, что герметизация оболочки производится с помощью наконечников, выполненных того же материала, что и оболочка, например сплава 42ХНМ.

Description:
Способ сборки поглощающего элемента ядерного реактора

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

Изобретение относится к ядерной технике, в частности, к процессу сборки поглощающих элементов (ПЭЛ) систем управления и защиты ядерных реакторов с водой под давлением, например, ВВЭР-1000 , АЭС-2006 и др.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

Конструкция ТВС реактора ВВЭР-1000 (см. Кириллов П. Л. и др. Справочник по теплогидравлическим расчетам (ядерные реакторы, теплообменники, парогенераторы). М.: Энергоатомиздат,1990., рис.Ш.З., стр.318) содержит твэлы и направляющие каналы для ПЭЛ, расположенные по правильной треугольной сетке.

Как правило, ПЭЛ состоит из поглощающего материала, оболочки, верхнего наконечника, утяжелителя, хвостовой части для закрепления ПЭЛ в приводе, и нижнего наконечника, выполненного в виде цилиндра с коническим окончанием.

В настоящее время существует множество конструкций ПЭЛ, содержащих различные поглощающие материалы, как в виде порошка, так и в виде спеченных таблеток. Оболочка и наконечники ПЭЛ выполнены из одного и того же материала, например сплава 42ХНМ.

Поглощающие материалы, расположенные внутри оболочки обычно состоят из двух частей: верхней из карбида бора (В 4 С), имеющей с нейтронами (η,α) реакцию, и нижней, которая первой вдвигается в активную зону реактора, имеющей с нейтронами (η, γ) реакцию.

Современная конструкция ПЭЛ ВВЭР-1000 имеет нижнюю часть поглотителя, выполненную из виброуплотненного титаната диспрозия (Dy 2 0 3 Ti0 2 ) (см. В.К.Резепов и др. Реакторы ВВЭР-1000 для атомных электростанций, ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС». М.: Академкнига, 2004, стр. 272-276). Выбор в качестве материала нижней части титаната диспрозия приводит к стабилизации основных параметров ПЭЛ, поскольку титанат диспрозия, во- первых, незначительно изменяет эффективность поглощения нейтронов в процессе облучения, а во-вторых, закон изменения эффективности поглощения нейтронов имеет выраженный линейный характер, что позволяет более точно проводить расчет эффективности ПЭЛ по кампании.

Достаточно надежная экранировка карбида бора от распухания обеспечивается при длине части столба поглотителя, занимаемой титанатом диспрозия, не менее 2% от всей длины столба поглотителя нейтронов.

Кроме того, наличие в нижней части ПЭЛ титаната диспрозия значительно увеличивает суммарную массу, т.к. плотность титаната диспрозия более чем в четыре раза выше плотности карбида бора. Увеличение массы ПЭЛ повышает скорость введения его в активную зону при срабатывании аварийной защиты, что повышает безопасность реактора.

Известный способ сборки таких ПЭЛ содержит операции подготовки оболочки в виде трубы и герметизация её с нижнего торца с помощью нижнего наконечника посредством аргоно-дуговой сварки (АДС).

Далее производится загрузка оболочки поглощающими материалами в виде порошка с виброуплотнением и/или таблеток, фиксация поглотителя с помощью пробки и никелевой сетки от осевого перемещения.

В компенсационном объеме при выполнении карбида бора в форме таблеток может в финальной стадии загрузки поглотителя устанавливаться пружинный фиксатор (см. патент RU 2389088, 2010 г.).

После загрузки поглощающего материала ПЭЛ вакуумируется и заполняется инертным газом под давлением. Во внутреннюю полость ПЭЛ вводится утяжелитель, соединенный с верхним наконечником и далее верхний наконечник соединяется с оболочкой посредством АДС.

При этом надежность и работоспособность ПЭЛ зависит от герметичности сварных соединений, что напрямую связано с точностью изготовления посадочных мест (наконечники и торцевые части оболочки) и их подготовкой, а также с квалификацией оператора, проводящего АДС.

Существенным недостатком известного способа сборки ПЭЛ является довольно длительный процесс сварки АДС, который занимает несколько минут на каждое сварное соединение.

За это время значительно снижается давление внутри ПЭЛ, а также возможно проникновение воздуха внутрь оболочки, что негативно сказывается на надежности и работоспособности элементов ПЭЛ.

Предлагается герметизацию ПЭЛ проводить с помощью контактно- стыковой сварки ( СС) верхнего наконечника и оболочки, что позволяет свести к минимуму указанные недостатки известного способа сборки ПЭЛ.

Данное сварное соединение находится выше активной зоны в зоне БЗТ, поэтому для обоснования его прочности не требуются реакторные испытания.

При данном способе герметизации существенно сокращается время сварки, при этом утяжелитель исключается из внутренней полости оболочки и переносится в верхний наконечник для исключения шунтирования сварочного тока, что приводит к уменьшению длины оболочки и что в свою очередь, приводит к увеличению прочности и жесткости ПЭЛ.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Задачей изобретения является разработка способа сборки ПЭЛ, приводящего к увеличению его надежности и повышению работоспособности при сохранении эффективности ПЭЛ.

Задача решается тем, что герметизация ПЭЛ при сборке производится сваркой верхнего наконечника с оболочкой с помощью КСС, что дает заявленный эффект.

В настоящее время КСС широко применяется при изготовлении твэлов ядерных реакторов, причем процесс вакуумирования, заполнения инертным газом и сварки полностью автоматизирован. ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ

Изобретение поясняется чертежами.

На фиг.1 изображен общий вид ПЭЛ с поглощающими материалами в виде порошка.

На фиг.2 изображен общий вид ПЭЛ с карбидом бора в виде таблеток.

ПРИМЕР ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ

На фиг.1 приведен общий вид ПЭЛ, позволяющего реализовать предлагаемый способ сборки.

Оболочка 1 и нижний наконечник 2 подготавливаются для сварки АДС.

Первоначально оболочка 1 сваривается с нижним наконечником 2 с помощью АДС.

Затем в оболочку 1 засыпается и виброуплотняется порошок титаната диспрозия 3 в количестве не менее 2% общей длины поглощающего материала. Далее засыпается порошок карбида бора 4 и фиксируется с помощью пробки и никелевой сетки 5.

При выполнении карбида в форме таблеток фиксацию поглотителя можно проводить с помощью пружинного фиксатора, устанавливаемого в компенсационном объеме ПЭЛ (См. патент RU Ν°2389088, 2010г.).

Далее производится вакуумирование и заполнение внутренней полости ПЭЛ инертным газом. Одновременно ПЭЛ герметизируется верхним наконечником 6, содержащим утяжелитель, с помощью сварки КСС 9 с оболочкой 1.

На фиг.2 приведен общий вид узла КСС 9 в ПЭЛ, при этом карбид бора загружен в виде спеченных таблеток 7, которые фиксируются в оболочке 1 с помощью пружинного фиксатора 8.

Предлагаемое изменение способа сборки позволяет повысить надежность и работоспособность ПЭЛ при сохранении его эффективности.