И; обрктрняе относится к атомной технике и можпт быть использовано в ат(змн,1х э;гектростанциях и транспорт- HF.ix установках с водо-водянымн реакторами.
Целью изобретения является повьппе- ние экономичности кипящего ядерного реактора за счет уменьшения затрат энергии на перекачку работ тела,
На фиг, 1 приведена схема двухкон- турного кипящего реактора для перегрева пара с принудительной циркуляцией греющего теплоносителя;на фиг.2 то же, с естественной циркуляцией греющего теплоносителя на участке многократной циркуляции греющего теплоносителя. Кипящий ядерный реактор с принудительной циркуляцией содержит (фиг. 1) корпус 1, в котором раз-20 контур и контур многократной цир
мещены кипящая активная зона 2, паровой компенсатор 3 и перегревающая активная зона 4, парогенератор 5 и перегреватель 6 питательной воды, включенные в контур многократной циркуля- ции греющего теплоносителя параллельно перегревателю 7, насос 8 перекачки конденсата и ндсос 9 контура многократной циркуляции (КМЦ) греющего теплоносителя. Кипящий ядерньпЧ реактор с естественной циркуляцией кроме .указанных элементов за исключением насоса 9 КМЦ содержит (фиг,2) подъем- ньш участок 10 контура многократной циркуляции греющего теплоносителя, канал .1 1 отвода перегретого пара, выполненный по типу труба в трубе и кольцевую полость 12, где размещен перегреватель 7. .
Предлагаемый реактор работает следующим образом.
Теплоноситель первого контура нагревается и частично испаряется в кипящей активной зоне 2 (фиг.1), откуда вода поступает в парогенератор 5 и подогреватель 6 питательной воды где отдает часть своего тепла, а затем иасосом 9 KJttI возвращается на вход в кипящую активную зону 2. Отделившийся в паровом компенсаторе 3 пар первого контура перегревается в перегревающей активной зоне 4, поступает в перегреватель 7, где отдает свое тепло, конденсируется и насосом 8 перекачки конденсата возвращается на вход кипящей активной зоны 2. В кипящем ядерном реакторе по фиг. 2 циркуля1у1я теплоносителя по первому контуру: кипящая активная
5 с пологре- за счет рл5зона 2 - парогенератор. вателем осу чествляется ностл плотности теплоносителя я подъемной и опускной частях реактора. От делиршийся пар из пароног о ко шекса- тора 3 по кольцевому зазору к;5илля 11 отвода перегретого пара раг му нкчшону в подъемном участке К1-П1, поступает в перегревающую актирную зону 4, где перегревается и по центральной части канала 11 поступает в кольцевую полость 12 к трубной системе перегревателя 7. Перегревая пар второго контура, греющая среда конденсируется и нас.осами 8 перекачки конденсата воз вращается в опускную часть кипящего ядерного реактора, т.е. на вход в кипящую активную зону 2. Перегреваю0
5
Ь
куляции греющего теплоносителя ядерного реактора по фиг. 2 размещены внутри корпуса 1.
Параллельное соединение парогенератора с подогревателем питательной воды и перегревателя в данном кипящем ядерном реакторе для перегрева пара приводит к уменьшению потребных расходов греющего теплоносителя, (как . суммарного, так и индивидуального на перегреватель и в кипящую зону), благодаря непосредственной связи расхода вырабатываемого пара с расходом воды, циркулирующей через кипящую активную зону, который используется для нагрева и испарения питательной воды второго контура.
Это обстоятельство (снижение потребных расходов теплоносителей) позволило кроме повьщ1ения экономичности (уменьшения затрат энергии на перекачку сред) использовать движущий напор естественной циркуляции в контуре многократной циркуляции греющего теплоносителя ядерного реактора в приемлемых габаритных размерах.
Формула изобретения
0
5
Кипящий ядерный реактор для перегрева пара, содержащий корпус, кипящую и перегревающую активные зоны, контур многократной циркуляции греющего теплоносителя, парогенератор с подогревателем питательной воды, перегреватель и насос перекачки конденсата, отличающийся тем, что, с целью повьщ1ения экономичности реактора за счет уменьшения за0
.
трат энергии па прреклмку рабочего тела, парогенератор и подогреватгль питательной поды пключ((ы п контур многократной циркуляции гроютего
теплоносителя парая.чельио перегревателю, причем натилриый патрубок насоса перекачки кпнпенсгчта соединен с пходом кипнщей активной зоны.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СУДОВАЯ ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА | 2021 |
|
RU2757737C1 |
ГИБРИДНАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ | 2013 |
|
RU2537386C1 |
Способ повышения мощности двухконтурной АЭС за счет комбинирования с водородным циклом | 2019 |
|
RU2707182C1 |
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОРОДА ПРИ ПОВЫШЕНИИ МОЩНОСТИ ДВУХКОНТУРНОЙ АЭС ВЫШЕ НОМИНАЛЬНОЙ | 2019 |
|
RU2736603C1 |
ЯДЕРНАЯ ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА | 2012 |
|
RU2477898C1 |
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОЩНОСТИ ДВУХКОНТУРНОГО АТОМНОГО ЭНЕРГОБЛОКА | 2010 |
|
RU2449391C2 |
ПАРОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА ДВУХКОНТУРНОЙ АЭС | 2014 |
|
RU2547828C1 |
Атомная энергетическая установка | 1982 |
|
SU1092572A1 |
СПОСОБ РАСХОЛАЖИВАНИЯ ВОДООХЛАЖДАЕМОГО РЕАКТОРА ПРИ ПОЛНОМ ОБЕСТОЧИВАНИИ АЭС | 2012 |
|
RU2499307C1 |
Гибридная двухблочная АЭС по тепловой схеме Зарянкина | 2021 |
|
RU2771618C1 |
Изобретение относится к атомной технике и может быть использовано в атомных электростанциях и транспортных установках с водо-водяными реакторами. Целью изобретения является пов1лпение экономичности кипящего ядерного реактора за счет уменьшения з атрат энергии на перекачку рабочего тела. Кипящий ядерный реактор содержит контур многократной циркуляции греющего теплоносителя, в который параллельно перегревателю 7 включены парогенератор 5 и подогреватель 6 питательной воды. Теплоноситель первого контура нагревается и частично испаряется в кипящей активной зоне 2, откуда вода поступает в парогенератор 5 и подогреватель 6, где отдает часть своего тепла, а затем насосом 9 возвращается на вход в кипящую активную зону 2. Отделившийся в паровом ком- пенсаторе 3 пар первого контура перегревается в перегревающей активной зоне 4, поступает в перегреватель 7, где отдает свое тепло, конденсируется и насосом 8 перекачки конденсата возвращается на вход кипящей активной зоны 2. 2 ил. i (Л С ее СП 4 J 00
Авторское свидетельство СССР № 1153717, кл | |||
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
Грузозахватное устройство | 1983 |
|
SU1141064A1 |
Приспособление для строгания деревянных полов, устраняющее работу на коленях | 1925 |
|
SU1956A1 |
Авторы
Даты
1993-02-23—Публикация
1985-10-10—Подача