Материалы оболочек тепловыделяющих элементов 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Материалы оболочек тепловыделяющих элементов



 

Так как оболочки ТВЭЛ работают в наиболее трудных условиях одновременно длительного воздействия высоких температур и полей облучения, тепловых потоков, давления, коррозионного действия теплоносителя, топлива и продуктов деления к ним предъявляют жёсткие требования:

1) малое сечение поглощения нейтронов;

2) механическая прочность и неизменность формы под действием температурного и радиационного воздействия;

)   высокая теплопроводность;

)   коррозионная и эрозионная стойкость в теплоносителе и совместимость с ядерным топливом;

5) материал оболочки ТВЭЛ не должен взаимодействовать с ядерным топливом и теплоносителем во всем диапазоне рабочих температур.

Оболочки ТВЭЛ для водо-водяных реакторов изготавливаются из металлических трубок, выполненного из сплава на основе циркония. Трубки, заполненные таблетками из диоксида урана с торцов, герметизируются стальными наконечниками. Наконечники соединяются с циркониевой трубкой специальной сваркой. Внутренняя полость ТВЭЛ заполняется инертным газом гелием под небольшим давлением. Это, в частности, позволяет вести контроль герметичности оболочек. Сохранение герметичности ТВЭЛ предотвращает выход продуктов деления в теплоноситель.

В данном курсовом проекте в качестве оболочки используется цирконий. Плотность циркония - 6,5 г/см3. Толщину оболочки выбирают, исходя из условий обеспечения достаточной прочности. Она составляет 0,2-0,6 мм.

 

Топливные кассеты и сборки

 

Кассета - это строго определенное количество ТВЭЛ, конструктивно объединенных между собой, с обеспечением условий эффективного тепловыделения и теплоотдачи, а так же оперативной замены, предусмотренной правилами эксплуатации.

Кассета состоит из следующих частей:

1) рабочая часть - ТВЭЛ, свободноразмещенные в узлах дистанцирующих решеток;

2) несущий каркас - состоит из продольных труб (или одной трубы) с поперечными дистанцирующими решетками. Размеры и конструкция каркаса определяется расчетной долей конструкционного материала в активной зоне реактора;

3) концевые детали - головка и хвостовик, служащие для захвата при перегрузке и крепления в активной зоне;

4) тонкостенный чехол служит для направления движения теплоносителя и позволяет регулировать его расход по кассетам, если это требуется.

Если кассета размещена в отдельном канале, то чехол не требуется, и она представляет собой тепловыделяющую сборку (ТВС).

Несущий каркас ТВС может быть выполнен в виде центральной несущей трубы с закрепленными на ней дистанцирующими решетками. В трубе при этом могут размещаться датчики СУЗ, либо дросселирующие вставки, регулирующие расход теплоносителя в межтвэльном пространстве.

 


2. Предварительный расчет

 

Схема расчета реактора на тепловых нейтронах начинается с предварительной оценки размеров активной зоны, которые обеспечили бы нужный теплосъем при заданной мощности аппарата.

Перед расчетом реактора необходимо выбрать шаг решетки, конструкцию, размеры и материалы тепловыделяющих элементов, их число в канале или кассете.

В гетерогенных реакторах максимально допустимая тепловая нагрузка qmax на поверхности тепловыделяющих элементов является важным параметром, который определяет размеры активной зоны при заданном шаге решетки.

Для предварительных расчетов можно вместо величины qmax использовать обобщенные данные для средней удельной энергетической нагрузки.

Исходя из требуемой мощности реактора, размеры активной зоны можно оценить следующим образом:

 

 (1.1)

 (1.2)

 (1.3)

 

где Vакт.з., Dакт.з., Hакт.з. - объем, диаметр, высота активной зоны;

m - отношение высоты к диаметру;

N - заданная мощность реактора, кВт;

h - коэффициент, учитывающий увеличение объема реактора вследствие размещения регулирующих стержней.

Коэффициент отличается от единицы, если регулирующие стержни занимают отдельные ячейки реактора (h = 1,1-1,3).

Максимальная удельная объемная нагрузка активной зоны:

 

 (1.4)

 

где KV - объемный коэффициент неравномерности тепловыделения (обычно для теплового реактора с однородной активной зоной Kv = 2ч3).

Максимально допустимая тепловая нагрузка:

 

, Гкал/м2×ч; (1.5)

 

где  - периметр тепловыделяющей поверхности одного ТВЭла, см;

n - число ТВЭлов в кассете;

Sяч - площадь сечения ячейки, см2.

Необходимая для отвода тепла скорость определяется в максимально напряженно тепловыделяющем элементе из уравнения баланса тепла:

 

; (1.6)

 

где Kz - осевой коэффициент неравномерности (Kz = 1,2 - 1,5);

S - площадь сечения прохода теплоносителя, приходящаяся на один элемент, см2;

g - удельный вес теплоносителя при рабочих параметрах, г/см3;

Di - разность теплосодержания теплоносителя на выходе, ккал/кг.

Если теплоемкость Cp [ккал/кг×град] не зависит от температуры, то:


. (1.7)

 

В противном случае величину теплосодержания как функцию параметров теплоносителя следует определять по специальным таблицам или графикам.

Величины, необходимые для проведения предварительного расчета представлены в таблице 1.1.:

 

Таблица 1.1 - Заданные величины

Величина Значение
Заданная тепловая мощность, кВт 3·104
Количество ТВЭЛ в ТВС 317
Шаг расположения ТВЭЛ, см 2
Удельный вес теплоносителя, г/см3 0,67
Температура теплоносителя на входе, °С 310
Температура теплоносителя на выходе, °С 320
Отношения высоты активной зоны к диаметру 1,13
Удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг·К° 1,453
Высота активной зоны, см 200
Размер ТВС под ключ, см 35,6

 

Конструкция ячейки представлена в приложении 1.

Исходя из того, что в нашем случае известны высота активной зоны и отношение высоты к диаметру, можно оценить диаметр следующим образом:

 

 

В свою очередь с помощью диаметра можно оценить объем активной зоны. Выразив из формулы (1.2) искомое значения, получим:

 


 

Зная объем активной зоны и тепловую мощность, можно оценить среднюю удельную объемную нагрузку топлива:

 

 

Максимальная удельная объемная нагрузка активной зоны:

 

 

где KV - объемный коэффициент неравномерности тепловыделения (обычно для теплового реактора с однородной активной зоной KV = 2 ч 3).

В случае шестигранной ячейки с заданным размером  площадь ячейки равна:

 

 

Подставив найденные и известные значения в формулу 1.5, получим:

Площадь прохода теплоносителя в ячейки определяется по следующей форуме:

 

 


Тогда площадь, приходящаяся на один элемент:

 

 

Разность теплосодержания теплоносителя на выходе находится по формуле 1.7:

 

 

Необходимая для отвода тепла скорость определяется в максимально напряженно тепловыделяющем элементе из уравнения баланса тепла:

Таким образом, получившаяся скорость прокачки теплоносителя удовлетворяет установленным требованиям (n < 10 м/с - для жидких металлов).

 


3. Физический расчет реактора

 

Расчет ядерных концентраций

 

Вычисление ядерных концентраций производят для каждого элемента активной зоны и отражателя. Ядерная концентрация находится по формуле

 

 

где g - весовая концентрация элемента,

a - атомный вес элемента.

Если в качестве топлива используют уран, обогащенный до величины  (%) изотопом , то

 

,

 

где  - концентрация ядер урана.

В нашем случае топливом является смесь двуокиси урана-235 (UO2) и двуокиси тория-232 (ThO2), c массовой долей урана 4%. Поскольку топливо состоит из разных веществ (ThO2 и UO2), а содержание оксида тория значительно больше, чем оксида урана, концентрация топлива будет определяться только оксидом тория. Ядреная концентрация топлива рассчитывается следующим образом:

 

 


Расчет отдельных элементов, входящих в топливо осуществляется следующим образом:

 

,

,

 

 

Состав оболочки ТВЭЛ следующий: цирконий (0,99); ниобий (0,01). Расчет для концентраций каждого элемента осуществляется следующим образом:

 

;

 

Теплоносителем в реакторе является вода. Расчет концентраций для воды и для её элементов производится следующим образом:

 

 


3.2 Расчет площадей и долей материала в ячейке

 

Радиус топливной таблетки составляет:

Площадь ячейки составляет:

Площадь сечения прохода теплоносителя на 1 элемент:

Площадь топливной таблетки определяется по формуле:

 

 

Определим доли материалов:

. Доля замедлителя и теплоносителя:

 

.

 

. Доля топлива:  

 

 

. Доля конструкционных материалов:

 

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2020-03-26; просмотров: 86; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.118.29.219 (0.025 с.)