反应堆结构-2课件.ppt
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1、反应堆结构核岛调试处目录1.压水堆结构概述2.反应堆压力容器3.堆内构件4.堆芯结构5.控制棒组件6.控制棒驱动机构7.堆内测量装置8.反应堆本体运行问题1. 压水堆结构概述反应堆的功能反应堆的功能 堆芯是核反应堆的心脏,是实现持续链式核裂堆芯是核反应堆的心脏,是实现持续链式核裂变反应的区域。变反应的区域。 l确保堆芯能按核设计要求进行安全的可控的链确保堆芯能按核设计要求进行安全的可控的链式反应;式反应;l确保核裂变释放的热量能按热工水力设计要求确保核裂变释放的热量能按热工水力设计要求有效地导出;有效地导出;l实现三道屏障的前两道屏障实现三道屏障的前两道屏障1. 压水堆结构概述l堆芯功率应尽量
2、均匀,以便使堆芯有最大的功率输出;堆芯功率应尽量均匀,以便使堆芯有最大的功率输出;l尽量减少堆芯内不必要的尽量减少堆芯内不必要的中子吸收材料中子吸收材料,以提高中子经,以提高中子经济性;济性;l有最佳的冷却剂流量分配和最小的流动阻力;有最佳的冷却剂流量分配和最小的流动阻力;l有较长的堆芯寿命,以适当减少换料操作次数;有较长的堆芯寿命,以适当减少换料操作次数;l堆芯结构紧凑,换料操作简易方便。堆芯结构紧凑,换料操作简易方便。堆芯设计应满足的基本要求堆芯设计应满足的基本要求1. 压水堆结构概述l压力容器(俗称压力壳)压力容器(俗称压力壳) Reactor Pressure Vessel (RPV)
3、l堆芯堆芯 (Core)l堆内构件堆内构件 (Reactor Vessel Internals)l控制棒驱动机构控制棒驱动机构 Control Rod Drive Mechanism(CRDM)反应堆本体主要包括:反应堆本体主要包括:1. 压水堆结构概述1. 压水堆结构概述l堆芯的重量由下栅格板承受l下栅格板由堆芯支撑柱承重l支撑柱的力传递到堆芯支撑板l堆芯支撑板通过吊篮传递给压力容器上法兰l上部构件的重量通过导向管支撑板传递给压力容器上法兰l压力容器的重力通过管嘴下部传递给基础l吊篮断裂则由二次支撑组件承重力的传递了解各个部件的功能力的传递了解各个部件的功能1. 压水堆结构概述冷端双端断裂后
4、吊篮的变形冷端双端断裂后吊篮的变形1. 压水堆结构概述其它其它l吊篮还用于建立一回路的流向通道l围板、吊篮、热屏用于降低RPV的辐照水平1. 压水堆结构概述常用词汇l压力容器:压力容器:Reactor Pressure Vessel (RPV)l堆芯堆芯 :Corel堆内构件堆内构件 : Reactor Vessel Internalsl控制棒驱动机构控制棒驱动机构: Control Rod Drive Mechanism(CRDM)l顶盖:顶盖:Monobloc Closure Headl排气管:排气管:Vent Pipel吊篮:吊篮:Core Barrell围板:围板:Bafflel支撑板
5、:支撑板:Core Support Forgingl下栅格板:下栅格板:Lower Core Platel流量分配孔板:流量分配孔板:Diffuser Platel热屏:热屏:Thermal Shieldl二次支撑组件:二次支撑组件:Secondary Support assembly2.反应堆压力容器安全一级设备,规范等级为一级,抗震类别为I类,质保要求为核级(H级)。反应堆压力容器的设计、制造、反应堆压力容器的设计、制造、安装和试验应与其安全功能相安装和试验应与其安全功能相适应,采用公认法规和标准时,适应,采用公认法规和标准时,应对其进行评价,保证满足反应对其进行评价,保证满足反应堆压力容
6、器的安全功能。应堆压力容器的安全功能。在设计、制造、安装和试验中,在设计、制造、安装和试验中,必须使异常泄漏、裂纹快速扩必须使异常泄漏、裂纹快速扩展及破坏的概率降低到最小。展及破坏的概率降低到最小。应能承受各种工况下的静态和应能承受各种工况下的静态和动态载荷,并保持其结构完整动态载荷,并保持其结构完整性。性。2.反应堆压力容器l包容反应堆堆芯燃料组件,固定、支承堆内构件,确保燃料包容反应堆堆芯燃料组件,固定、支承堆内构件,确保燃料组件按规定位置在堆芯内支撑和定位;确保冷却剂按规定流组件按规定位置在堆芯内支撑和定位;确保冷却剂按规定流道畅通无阻,将热量带出反应堆。道畅通无阻,将热量带出反应堆。l
7、作为一回路的一部分,压力容器是冷却剂与外界的压力边界。作为一回路的一部分,压力容器是冷却剂与外界的压力边界。它需要承受堆芯核裂变强它需要承受堆芯核裂变强放射性、中子的辐照及冷却剂的放射性、中子的辐照及冷却剂的高温、高压载荷,还需要承受控制棒可能发生的撞击和一回高温、高压载荷,还需要承受控制棒可能发生的撞击和一回路管道传递的力。压力容器的承压密封可以避免放射物质外路管道传递的力。压力容器的承压密封可以避免放射物质外逸。逸。l与堆内构件一起,作为生物屏蔽对工作人员起防护作用。与堆内构件一起,作为生物屏蔽对工作人员起防护作用。l利用压力容器顶部和底部的控制棒驱动机构、测量装置,控利用压力容器顶部和底
8、部的控制棒驱动机构、测量装置,控制反应堆,监测堆芯温度、中子通量密度。制反应堆,监测堆芯温度、中子通量密度。2.1 2.1 反应堆压力容器的作用反应堆压力容器的作用2.反应堆压力容器 压力容器属于在核电站寿期内不更换的设备,在运行中压力容器被中子活化后具有强放射性,无法对其进行近距离检查和维修,因此电站堆压力容器使用寿命要求不少于40年。 2.反应堆压力容器材料应具有高度的完整性材料应具有高度的完整性保证材质纯度保证材质纯度很好的渗透性、小的很好的渗透性、小的偏析偏析成分和性能的均匀性成分和性能的均匀性很好的可焊性很好的可焊性材料应具有适当的强度和足够的韧性材料应具有适当的强度和足够的韧性防止
9、脆性断裂的根本途径是防止脆性断裂的根本途径是韧性韧性(材料抗裂纹扩展的能力(材料抗裂纹扩展的能力)脆性断裂脆性断裂是最严重的是最严重的失效形式失效形式材料应具有低的辐照敏感性材料应具有低的辐照敏感性辐照提高了强度,降低了塑性,因而加剧脆性破坏的可能性,应控制辐照提高了强度,降低了塑性,因而加剧脆性破坏的可能性,应控制和降低材料的辐照催化倾向和降低材料的辐照催化倾向导热性能好导热性能好便于加工制造、成本低廉便于加工制造、成本低廉2.2 2.2 压力容器选材原则压力容器选材原则2.反应堆压力容器核压力容器的工况虽然苛刻,但使用的材料并不特殊,也是由工程通用材核压力容器的工况虽然苛刻,但使用的材料并
10、不特殊,也是由工程通用材料派生的。料派生的。 普遍选用的是普遍选用的是低合金钢低合金钢锰锰- -钼钼系列系列 C0.25 %、Mn:1.151.5 %、Mo:0.6 %、Ni:0.41.0 %其余为其余为Fel良好的导热性;良好的导热性;l很好的可焊性很好的可焊性l脆性转变温度较低;(一般在脆性转变温度较低;(一般在-30-30至至55)l抗辐照脆化能力;抗辐照脆化能力;l便于加工,成本较低。便于加工,成本较低。改善低合金钢抗辐照脆化能力的主要措施有:改善低合金钢抗辐照脆化能力的主要措施有:严格限制严格限制铜和磷铜和磷这两个主要的这两个主要的有害元素有害元素(Cu0.10%,P0.012%Cu
11、0.10%,P=1.22l 充氦气 (2MPa) : 改善燃料芯块-包壳之间的传热 减少冷却剂压力对包壳形成的压应力, 可以减少包壳的蠕变,从而限制燃料-包壳的相互作用 压紧弹簧4.3 燃料元件棒燃料芯块燃料芯块 l制作:由低富集度的二氧化铀粉末经冷压,烧结成所需要密度的陶瓷型芯块,经滚磨成一定尺寸(直径8.19mm,高度13.5mm)的正圆柱体。l外形:正圆柱体,芯块端面成蝶形+倒角lUO2芯块属于稳定的化合物,与水在高温下不发生反应,熔化温度高达2800 ,燃耗可达33000 MWd/tU以上lUO2芯块的缺点是密度低(10.4 g/cm3);导热性差;释放裂变气体使包壳内压在燃料寿期末高
12、达150大气压;高温、辐照下会膨胀、致密、龟裂。二氧化铀导热率小,致使铀芯温度远比芯块周边温度高(径向温度梯度1000 /cm)。4.3 燃料元件棒燃料芯块环脊环脊l描述:燃料包壳上竹节状隆起l起因:l由于燃料的热膨胀分均匀和非均匀两部分。由温度梯度存在时,有限圆柱体内部的温度比外部的温度高得多,因而内部伸长比外部大,结果使圆柱形芯块成为“扯铃”状。l燃料元件受到辐照后,变成扯铃状,造成元件棒沿轴向每隔一定距离就发生“环脊”现象。圆柱状扯铃状竹节状燃料芯块两个端面为什么要加工成碟形?端头为什么燃料芯块两个端面为什么要加工成碟形?端头为什么要加工成倒角?要加工成倒角?l在功率运行时,二氧化铀芯块
13、内存在10000C/cm以上的温度梯度,在该温度梯度作用下(圆柱体内部的温度比外部的温度高得多),圆柱形的燃料芯块变成“扯铃”形状;而且辐照也是形成环脊变形的重要原因。为了减小芯块在温度和辐照作用下的膨胀和肿胀,减少芯块与包壳的相互作用,导致重叠放置的芯块总长度增加,两端面做成蝶形。l为了避免端头边缘与包壳之间产生局部应力,在边缘处加工成倒角。4.3 燃料元件棒燃料芯块4.3 燃料元件棒燃料芯块芯块密度芯块密度- -影响到热系数影响到热系数l密度高是好的:可以使芯块的温度下降;l但是低密度芯块亦有利:高燃耗下,为了减小肿胀需要有气孔l实践中一般认为目前芯块密度是理论密度(10.98g/cm3)
14、的92%-95%;l现代压水堆都取95%UO2理论密度为芯块的密度。l大亚湾核电厂的芯块密度为10.4g/cm3。4.3 燃料元件棒燃料芯块采用粉末压制的制块工艺并加入一些制孔剂采用粉末压制的制块工艺并加入一些制孔剂l为获得合适的芯块显微结构,使烧结后芯块内部存在些细孔,即可以容纳绝大部分裂变气体,又使芯块致密化效应减至最少。致密化效应:燃料芯块在低燃耗时芯块的体积可能因辐照而收缩称为密实现象,可能导致包壳的塌陷。l试验表明,采用大晶粒、并尽量减少小于2m以下的气孔的芯块l芯块端面呈浅碟形和芯块内部存在细孔这两项措施,对于防止燃料芯块的辐照肿胀引起包壳蠕变导致包壳破损也有明显的良好效果。 4.
15、3 燃料元件棒燃料包壳l 三道屏障的第一道屏障l 材料:锆-4合金l 包壳外径9.5mml 壁厚(0.57mm)的考虑:u 结构强度: 抵抗冷却剂的外压,不发生倒塌而保持其形状; 随着燃耗的加深,包壳管因燃料肿胀和裂变气体压力而造成的周向变形,不应该超过经验所确定的极限值。u 腐蚀: 氢脆效应,到燃料寿期末包壳的吸氢量不得超过容许值 包壳的腐蚀量不得大到破坏包壳材料完整性程度。(820,锆水反应,释放热量和氢气。失水事故要注意锆水反应,释放热量和氢气。失水事故要注意燃料元件包壳燃料元件包壳222Zr+2H OZrO +2H4.3 燃料元件棒燃料包壳锆的氢脆效应锆的氢脆效应Zr+HZrH, Zr
16、H使材料性能变脆,即氢脆效应。措施控制芯块的含水量UO2容易从周围吸收水份,在反应堆启动后,燃料吸收的水分将释放出来,并在辐照作用下分解为氢氧根和氢,其中氢被锆合金吸收形成氢化锆。规定每3.66m不得超过60mg的含水量或每块芯块的含水量不得超过10ppm。4.3 燃料元件棒燃料包壳集气空腔和充填气体集气空腔和充填气体芯块与包壳间留有轴向空腔和径向间隙(0.085mm)补偿轴向热膨胀和肿胀容纳裂变气体为了防止燃料棒在运输、吊装和运行过程中芯块在包壳内窜动,在轴向空腔处装入压紧弹簧。预充压技术2MPa的氦气防止包壳管的蠕变塌陷改善燃料元件的传热性能降低运行过程中包壳管的内外压差,当燃料元件棒工作
17、到接近寿期终了时,包壳管内氦气加上裂变气体的总压力同包壳管外面冷却剂的工作压力值相近。4.3 燃料元件棒其它部件l隔热片 隔热片又叫芯块支承板,用来减小燃料芯块的轴向传热,减小端塞热应力和压紧弹簧的温度。材料为三氧化二铝陶瓷片,置于燃料芯块组合体的两端。l压紧弹簧 压紧弹簧用来防止芯块在运输、吊装过程中轴向窜动。一般用镍基不锈钢作材料,置于包壳管内上端塞与上部隔热片之间空腔内。l端塞 燃料棒的上下部用端塞与包壳管焊接密封,以防止氦气及裂变气体逸出,冷却剂进入,同时使压紧弹簧产生预压力,压住隔热片和燃料芯块。另外,在组件组装时端塞有上下抽插的用途。上端塞有一个进气孔,以便在燃料棒制成后进行充气,
18、随后将其焊接密封。4.4 其它堆芯组件核燃料组件的核燃料组件的“骨架骨架”结构结构功能:l确保燃料组件的刚度和强度,l承受整个组件的重量,l流体力产生的振动和压力波动,l承受控制棒快速落棒时的冲击力,并作为控制棒导向,l保证组件在堆内可靠地工作和燃料装卸及运输的安全。包括定位格架控制棒导向管中子通量测量管下管座上管座4.4 其它堆芯组件-上管座上管座外形:一个箱式结构作用:燃料组件上部构件并构成了一个水腔,加热了的冷却剂由燃料组件上管座流向堆芯上栅格板的流水孔上管座还构成燃料组件的相关部件的护罩组成:承接板(304型不锈钢)围板(304型不锈钢)顶板(304型不锈钢)四个板弹簧(因科镍718)
19、相配的零件(304型不锈钢) 上管座上管座 板弹簧板弹簧围板围板顶板顶板承接板承接板围板围板4.4 其它堆芯组件-上管座承接板呈正方形,上面加工了许多长孔让冷却剂流经此板加工成的圆形孔用于与导向管相连承接板起燃料组件上格板的作用,即使燃料棒保持一定的栅距又能防止燃料棒从组件中向上弹出。围板、顶板围板、顶板围板是正方形薄壁管式壳体,它组成了管座的水腔。顶板是正方形中心带孔的方板,以便控制棒束通过管座插入燃料组件的导向管,并使冷却剂从燃料组件导入上部堆内构件区域。顶板的对角线上有两个带有直通孔的凸台,它们使燃料使燃料组件顶部定位和对组件顶部定位和对中。中。与下管座相似,上管座顶板上的定位定位孔与堆
20、芯上栅格板孔与堆芯上栅格板的定位销相配合。的定位销相配合。 板弹簧板弹簧板弹簧通过锁紧螺钉固定在顶板上。弹簧的形状为向上弯曲凸出燃料组件,而自由端弯曲朝下插入顶板的键槽内当堆内构件入堆时,堆芯上栅格板将板弹簧压下引起弹簧挠曲而产生的压紧力将足以抵消冷却剂的水流冲力。板弹簧的设计及其与上管座顶板键槽的配合使得在弹簧断裂这种概率极小的事故情况下,既可防止零件松脱掉入堆内,又能防止弹簧的任何一端卡入控制棒的通道,这就避免了棒束控制组件正常运动中可能发生阻碍的危险。 4.4 其它堆芯组件-上管座4.4 其它堆芯组件-下管座下管座下管座下管座外形:一个正方形箱式结构作用:它起着燃料组件底部构件的作用,又
21、对流入燃料组件的冷却剂起着流量分配作用。组成:一块方形孔板:起冷却剂流量分配的作用,又使燃料棒不能通过孔板。 四个支撑脚:支撑脚焊在方形孔板上形成一个水腔,以供冷却剂流入燃料组件。材料:都用304型不锈钢制造。4.4 其它堆芯组件-下管座导向管与下管座的连接l导向管与下管座的连接借助其螺纹塞头来实现,螺纹塞头的端部带有一个卡紧的薄壁圆环,用胀管工具使圆环机械地变形并镶入管座内带凹槽的扇形孔中;螺纹塞头旋紧在锆合金端塞的螺孔中将导向管锁紧在下管座中。 4.4 其它堆芯组件-定位格架定位格架定位格架l燃料组件中,燃料棒沿长度方向由八层格架夹住定位,这种定位使棒的间距在组件的设计寿期内得以保持。l格
22、架的夹紧力设计:l既使可能发生的振动磨蚀到最小l又允许有不同的热膨胀滑移l也不致引起包壳的超应力。l格架材料l由锆-4合金条带制成l格架形状l呈l717正方栅格排列4.4 其它堆芯组件-定位格架定位格架的具体结构定位格架的具体结构l条带的交叉处用电子束焊双边点焊连接。l外条带比内条带厚,内条带的端部焊在外条带上。l在格架的四周外条带的上缘设有导向翼,并按照避免装卸操作时相邻组件的格架相互干扰的方式来布置。l定位格架点焊在导向管上与其相连。4.4 其它堆芯组件-定位格架燃料棒在定位格架的固定燃料棒在定位格架的固定在格架栅元中,燃料棒的一边由弹簧施力,另一边顶住锆合金条带上冲出的两个刚性凸起,两边
23、的力共同作用使棒保持中心位置。弹簧力是由跨夹在锆合金条带上的因科镍718制的弹簧夹子产生的,并在上下相接面上点焊,以把条带全部围起来。最终成形的弹簧组合件形成两个相背的弹簧分别顶住相邻栅元的两根燃料棒,这样,弹簧作用在条带上的力自然抵消了,也就减少了格架的应力。4.4 其它堆芯组件-定位格架搅混翼搅混翼l弹簧定位格架是压水堆燃料组件的关键部件之一。定位格架设计的好,可以提高反应堆出力或增加反应堆热工安全裕量。l在高通量区的六个格架(即从下至上第2至第7个格架)在内条带上还设置有搅混翼,以促进冷却剂流的混合,有利于燃料棒的冷却和传热。l但是在下述部位的情况不同:v外条带上只有刚性凸起v在导向管栅
24、元里不需要设置弹簧v定位格架通过条带上的调节片直接点焊在导向管上与之相连。4.4 其它堆芯组件-控制棒导向管控制棒导向管控制棒导向管l在标准的1717燃料组件中,导向管占据24个栅元l作用:为控制棒插入和提出提供了导向的通道l材料:由一整根锆-4合金管子制成l其下段在第一和第二格架之间直径缩小,在紧急停堆时,当控制棒在导向管内接近行程底部时,它将起缓冲作用l流水孔:冷却控制棒4.4 其它堆芯组件-控制棒导向管控制棒导向管的控制棒导向管的缓冲段缓冲段以保证控制棒的冲击速度被限制在棒束控制组件最大的容许速度之内,又使缓冲段内因减速而产生的最大压力引起导向管的应力不超过最大许用应力。缓冲段的过渡区呈
25、锥形,以避免管径过快变化,在过渡区上方开有流水孔,正常运行时有一定的冷却水流入管内进行冷却,紧急停堆时水能部分地从管内流出。缓冲段以下在第一层格架的高度处,导向管扩径至正常管径,使这层格架与上面各层格架以相同的方式与导向管相连。4.4 其它堆芯组件-中子通量管中子通量测量管中子通量测量管l放在燃料组件中心位置的通量测量管用来容纳堆芯通量探测仪的钢护套管。l通量测量管由锆-4合金制成,直径上下一致,其在格架中的固定方法与导向管相同。4.5 大亚湾核电站改进型燃料AFA 3G AFA 3G 和和AFA 2G AFA 2G 相比,主要改进的技术特点有:相比,主要改进的技术特点有:l上、下管座高度分别
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