Таблица 2. Основные характеристики станции с реактором SCOR
Параметры термодинамического цикла |
|
Абсолютное давление на входе турбины, МПа |
3,0 |
Абсолютное давление в конденсаторе, кПа |
5,0 |
Эффективность станции, % |
31,5 |
Термогидравлические характеристики |
|
Расход теплоносителя в первом контуре, кг/с |
10 465 |
Эксплуатационное давление в корпусе реактора, МПа |
8,8 |
Температура теплоносителя на входе в активную зону, °С |
246,4 |
Температура теплоносителя на выходе подъемного участка, °С |
285,4 |
Средний подогрев по сечению активной зоны, °С |
39,5 |
Объем первого контура, включая компенсатор объема, м3 |
278 |
Число петель охлаждения |
0 |
Расход пара при номинальных условиях, кг/с |
987 |
Расход питательной воды при номинальных условиях, кг/с |
987 |
Температура/давление пара, °С/МПа |
237/3,2 |
Температура питательной воды, °С |
183 |
Параметры активной зоны
Активная зона реактора SCOR аналогична активной зоне французского PWR мощностью 900 МВт эл. (2000 МВт тепл.), ее удельная мощность на 28% меньше того же показателя стандартных французских PWR. Активная зона состоит из 157 ТВС, содержащих по 264 твэла, размещенных в квадратной решетке 17x17 (рис. 3). В центральном канале в ТВС могут быть установлены приборы внутриреакторного контроля, а оставшиеся 24 направляющих канала Используются для стержней регулирования. Активная высота топлива составляет 3667 мм при полной длине ТВС 4058 мм. Оболочка твэ-лов выполнена из циркалоя и имеет толщину 0,57 мм при внешнем диаметре 9,5 мм. ТВС снабжена девятью дистанционирующими решетками. Общий вес сборки равен 664 кг.
Механизм регулирования реактивности
Регулирование реактивности осуществляется с помощью регулирующих стержней, привод которых монтируется внутри корпуса реактора (табл. 3). Использование растворов бора не пре-
12
АТОМНАЯ ТЕХНИКА ЗА РУБЕЖОМ, 2006, № 11
Рис. 3. Устройство ТВС реактора SCOR
дусмотрено. Для уменьшения запаса реактивности в начале кампании применяют частичную загрузку топлива с выгорающим поглотителем нейтронов. Как и в стандартном реакторе PWR, используется кластерная система органов регулирования. Для перемещения органов регулирования применяется встроенный в корпус реактора гидравлический привод. Он состоит из цилиндра и поршня (рис. 4). Внутри цилиндр по всей высоте снабжен канавками. Геометрия канавок на цилиндре и поршне одинакова. Заданное положение поршня обеспечивается подачей определенного управляющего расхода теплоносителя внутрь цилиндра. Поршень устроен таким образом, что он поднимается или опускается на расстояние, равное шагу канавок, при кратковременном увеличении или снижении управляющего расхода.
Таблица 3. Характеристики системы регулирования реактивности
Выгорающие поглотители |
Используются |
Количество кластерных стержней |
78 |
регулирования |
|
Количество поглощающих стерж- |
24 |
ней в одной ТВС |
|
Механизм привода органов |
Гидравлический |
регулирования |
|
Растворенный поглотитель |
Не используются |
нейтронов |
|
Вторая система для аварийных |
Жидкий поглотитель |
условий |
нейтронов (МР98) |
Рис. 4. Гидравлический привод стержней регулирования
В среднем на две ТВС приходится один кластерный регулятор реактивности. Такой вариант позволяет контролировать реактивность активной зоны в диапазоне от полной мощности до состояния холодной остановки. В аварийных ситуациях резервирование осуществляется другим устройством, получившим обозначение «Система МР98». Эта система позволяет подавать жидкий поглотитель нейтронов в специальные каналы тепловыделяющих сборок, не имеющих кластерных регуляторов.
Концепция обеспечения безопасности
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.