Канальный тип реактора с графитовым замедлителем и водяным теплоносителем, страница 3

    Нижняя металлоконструкция является фундаментом для графитовой кладки  и представляет собой обечайку диаметром 14.5 и высотой 2 м , которая вместе с несущими верхней и нижней плитами образуют герметичную полость и засыпана серпентинитом , а также заполнена азотом .

    Основная опорная металлоконструкция в реакторе РБМК наиболее нагруженная , так как передает на закладные части фундамента вес нижней части конструкции , графитовой кладки и нижних водяных трубопроводов . Конструктивное решение ее представляет собой две пересекающихся по центру реактора  перпендикулярно друг другу пластины с ребрами жесткости высотой 5.3 м. Пластины приварены к нижней металлоконструкции .

    Все металлоконструкции реактора , работающие в газовой среде с наличием пара и воды , защищены антикоррозийным покрытием .

Контур циркуляции. Контур циркуляции теплоносителя РБМК состоит из двух параллельных петель , в каждую из которых входят входят по два барабана -сепаратора , принимающих пароводяную смесь из технологических каналов и соединенных перемычками по воде и пару , опускные трубы диаметром 300 мм , всасывающий и напорные коллекторы циркулляционных насосов , 4 цирк.насоса , 22 раздаточных групповых коллектора, из которых вода попадает к половине технологических каналов реактора , а также запорная и регулирующая арматура . В контуре предусмотрена общая на обе петли система ионообменной очистки воды 1 -го контура .

    Из раздаточных групповых коллекторов вода проводится через запорно регулирующий клапан и расходомерное устройство по индивидуальному трубопроводу к каждому технологическому каналу.

В технологическом канале в пределах активной зоны вода вскипает и пароводяная смесь через верхний тракт поступает в трубопровод , по которому подается непосредственно в барабан сепаратор . Внутренний диаметр труб водяных коммуникаций равен 50 , а пароводяных 68 мм . Трубопроводы пароводяных коммуникаций разводятся порядно на обе стороны реактора симметрично относительно осевой плоскости . В плане ряды трубопроводов располагаются в пределах верхней металлоконструкции реактора .

    На всех канальных реакторах имеются запорные регулирующие клапаны , с помощью которых поддерживается на определенном уровне или регулируется в требуемом ему интервале расход рабочей среды. Клапаны устанавливаются на входе в каждый технологический канал для регулирования расходов теплоносителя в целях достижения определенного паросодержания . Запорно-регулирующий клапан обеспечивает необходимое регулирование и возможность контроля расхода воды через технологический канал на всех режимах работы реактора , а также отклонение технологического канала от группового коллектора при ремонте канала или труб водяных коммуникаций . Клапаны устанавливаются на групповых коллекторах . Теплоноситель из группового коллектора поступает в полость клапана , проходит через дроссельное устройство и расходомер в трубу водяной коммуникации к технологическому каналу . Регулирование осуществляется изменением зазора между наконечником и седлом дросселя .

    На АЭС с реакторами РБМК наиболее опасным по радиационным последствиям является разрыв на самых крупных трубопроводах , как это имеет место на АЭС с корпусными реакторами , а раздаточных групповых коллекторов диаметром 300 мм или нижних водяных коммуникаций  диаметром 50 мм , подающих воду непосредсвенно к технологическим каналам . В такой ситуции охлаждение аварийных технологических каналов неограниченно долгое время может обеспечиваться обратным током воды из барабанов- сепараторов.

     Разрыв любого другого участка контура циркуляции теплоносителя, включая напорные и всасывающие коллекторы  гл.цирк.насосов , имеющих диаметр более 1000 мм , по условия охлаждения твэлов является менее опасными , т.к. раздаточные групповые коллекторы при таких гипотетических авариях отключаются от аварийных участков контура обратными клапанами и охлаждение реактора обеспечивается аварийной системой охлаждения , которая включает в себя 2 подсистемы : группу гидроемкостей под давлением , подключенных к каждому групповому раздаточному коллектору через быстродействующие клапаны , и систему аварийной подачи охлаждающей воды из бассейна - барботера . В свою очередь каждая из этих подсистем разделяется на три независимых части , подключенных к изолированным источникам надежного питания .