Механічна система керування і захисту реактора складається з 61 привода, кожний з який здатний переміщувати в межах Акз пучок з 18 поглиначів. На механічну систему керування і захисту покладається компенсація швидких змін реактивності.
Контроль стану активної зони реактора і її елементів містять у собі:
1) експлуатаційний контроль при роботі зони на потужності;
2) контроль за станом палива;
3) контроль стану внутрішньокорпусних пристроїв;
Контроль усіх параметрів активної зони реактора централізований і виведений на блоковий щит керування (БЩУ) енергоблоку. Крім блокового передбачений резервний щит керування, що використовується при ушкодженні БЩУ. Керування і захист реактора здійснюється впливом на реактивність реактора здійснюється борним регулюванням.
Конструктивні характеристики активної зони приведені в таблиці 1.2.
Характеристика | Розмірність | Величина |
Еквівалентний діаметр АКЗ | см | 316 |
Висота АКЗ | см | 353 |
Крок розташування касет | см | 23,4 |
Розмір касети «під ключ» | см | 23,4 |
Кількість ТВЕЛ в касеті | шт. | 312 |
Кількість не паливних трубок у касеті:1) для розміщення поглиначів2) центральна трубка | шт.шт. | 1918 |
Кількість дистанціонуючих решіток в касеті в межах АКЗ | шт. | 14 |
Кількість стержнів з вигоряючим поглиначем у касеті | шт. | 18 |
Матеріал трубок для розміщення поглиначів | нерж. сталь | |
Матеріал центральної трубки | сплав цирконію | |
Матеріал вигоряючого поглинача | CrВ2+ПС80 (0,05% У) | |
Кількість касет | шт. | 163 |
Зовнішній діаметр ТВЕЛ | мм | 9,1 |
Товщина оболонки ТВЕЛ | мм | 0,69 |
Зовнішній діаметр паливної таблетки | мм | 7,53 |
Матеріал паливної таблетки | UO2 | |
Діаметр осьового отвору паливної таблетки | мм | 1,4 |
Матеріал оболонки ТВЕЛ | сплав Zr | |
Щільність палива | г/см3 | 10,4–10,8 |
Корпус реактора призначений для розміщення внутрікорпусних пристроїв (ВКП) і касет активної зони і являє собою вертикальний циліндричний сосуд високого тиску, що складається з корпуса звареного, знімної кришки, і деталей вузла ущільнення.
До внутрішньокорпусних пристроїв серійного реактора ВВЕР-1000 відносяться:
1) шахта;
2) вигородка;
3)
4) блок захисних труб
Таблиця 1.3 Основні характеристики корпуса реактора
Характеристика | Розмірність | Величина |
Довжина | мм | 10880 |
Діаметр зовнішній по фланцю | мм | 4570 |
Діаметр по циліндричній частині | мм | 4535 |
Максимальний розмір у плані попатрубках | мм | 5280 |
Товщина циліндричної частини | мм | 190 |
Товщина плакіруючого шару | мм | 7 |
Вага корпусу | т | 304 |
Матеріал корпусу | 15х2НМФА |
Система ГЦН призначена для створення циркуляції теплоносія в ГЦК енергетичного реактора. Система ГЦК сполучає функції системи нормальної експлуатації і захисти системи. Функція ГЦН як пристроїв нормальної експлуатації в різних режимах полягає в наступному:
1) у режимах пуску ГЦН забезпечує циркуляцію т/н і розігрів ГЦК із заданою швидкістю;
2) у номінальних режимах ГЦН забезпечує циркуляцію т/н. При працюючих ГЦН у їхніх напорах здійснюється вприскування в компенсатор тиску;
3) при зупинці і розхолодженні блоку функції ГЦН не відрізняються від номінального режиму.
Як захисний пристрій ГЦН забезпечують циркуляцію т/н на вибігу при різних аваріях із знеструмленням, що дозволяє здійснити плавний вихід на режим із природною циркуляцією.
Система ГЦН складається з чотирьох насосних агрегатів і обслуговуючих підсистем: автономного охолодження ГЦН електропостачання, маслопостачання, ущільнюючої води, охолодження води, відмивання бору. Основні технічні характеристики ГЦН приведені в таблиці 1.4.
Характеристика | Розмірність | Величина |
Продуктивність | м3/год | 20х103 |
Напір | Мпа | 0,662 |
Температура т/н | оС | 300 |
Розрахункова температура | оС | 350 |
Тиск на всмоктуванні | МПа | 15,3 |
Тиск на усмоктуванні понад пружність парів не менш | Мпа | 0,98 |
Організовані протічки запірної води після ступіней ущільнення | м3/год | 1,2 |
Протічки запірної води в контурі | м3/год | 0,75 |
З'єднання ГЦН (равлик) із трубопроводом Ду850 мм здійснюється на зварюванні, а з трубопроводами допоміжних систем на фланцях.
На вал насоса встановлюється блок торцьового ущільнення вала, в якій від системи ущільнюючої води подається замикаюча вода, що запобігає витоку теплоносія 1 контуру.
ГЦН підключаються до шин 6кВ, розділеним на 4 секції по кількості ГЦН, відключення 1 ГЦН при працюючих 4-х на 100% потужності блоку відбувається без спрацювання аварійного захисту реактора з відповідним зниженням його потужності.
Малюнок 1.3 – Загальний вигляд ГЦН-195М
Парогенератор призначений для вироблення пари, необхідної для роботи турбіни, шляхом відбору тепла від теплоносія 1 контуру.
Тип парогенератора – горизонтальний однокорпусний з зануреною поверхнею теплообміну з горизонтальним розташуванням труб. ПГ складається з наступних основних вузлів: корпуса, колектора роздачі основної живильної води, пристрою роздачі аварійної живильної води, теплообмінної поверхні і колектора першого контуру, сепараційного пристрою, пристрою вирівнювання парового навантаження, опорних конструкцій зрівняльних сосудів, гідроамортизаторів (малюнок 1.4).
Парогенератор ПГВ-1000М забезпечує наступні основні вимоги:
1) ПГ забезпечує охолодження т/н 1 контуру до необхідного рівня температур у всіх проектних режимах;
2) схема і компонування ГЦК в сукупності з ПГ забезпечує охолодження т/н при природній його циркуляції;
3) забезпечено резервування подачі живильної води в парогенератор по окремій лінії;
4) габаритні розміри забезпечують транспортування по залізницях;
5) конструкція ПГ виключає ушкодження їм іншого устаткування і трубопроводів при максимальній проектній аварії.
ПГ у боксі встановлений на дві опорні конструкції. В кожній опорній конструкції мається двоярусна роликова опора, що забезпечує переміщення парогенератора при термічному розширенні трубопроводів головного циркуляційного контуру в повздовжньому напрямку ±80 мм, у поперечному ±98 мм.
Для своєчасного виявлення й усунення виникаючих дефектів, з метою попередження відмовлень і аварій устаткування, а також для визначення забруднення і корозійного стану теплообмінної поверхні проводиться контроль та випробування при експлуатації ПГ. Для забезпечення ВХР передбачена безупинна продувка кожного ПГ витратою 0,5% його паропродуктивності.
Корпус ПГ і колектора виготовлені з легованої конструкційної сталі 10ГН2МФА. Внутрішня поверхня колекторів плакована нержавіючою сталлю: перший шар – зварювальний дріт 07Х25Н13, другий шар – зварювальний дріт 04Х20Н10М25. Трубний пучок виготовлений із хромонікелевої аустенітної сталі 08Х18Н10Т.
Компенсатор тиску являє собою вертикальну судину, встановлену на циліндричній опорі. У верхнім днищі наявний штуцер під трубопровід вприскування, штуцер під трубопровід скидання пари через імпульсно-запобіжні пристрої. Патрубок люка має штуцера під трубопровід скидання парогазовой суміші в барботер і під рівнеміри. У нижнім днищі розташований патрубок під трубопровід, що з'єднує «гарячу» нитку 1-го контуру з компенсатора тиску (КТ).
Всередині КТ розташовані: розприскуючий пристрій, захисний екран, тени.
Теплотехнічні параметри парогенератора представлені в таблиці 1.5.
Малюнок 1.4 – Парогенератор ПГВ-1000М
Таблиця 1.5 Теплотехнічні параметри парогенератора
Характеристика | Розмірність | Величина |
Паропродуктивність | кг/с (т/год) | 408,3 (1470) |
Тиск генеруючої пари | МПа | 6,27±0,19 |
Температура т/н першого контуру:1) на вході в ПГ2) на виході з ПГ | оСоС | 320±3,5289,7 |
Тиск т/н першого контуру на вході в ПГ | МПа | 15,69±0,29 |
Температура живильної води | оС | 220±5 |
Вологість пари на виході з ПГ, не більш | % | 0,20 |
Основні параметри компенсатора тиску представлені в таблиці 1.6.
Характеристика | Розмірність | Величина |
Тиск:номінальнийстаціонарного режимуробочий, розрахунковий | МПаМПаМПа | 15,716,0317,6 |
Температура:номінальнарозрахункова, робоча, стаціонарна | оСоС | 346,2350 |
Ємність (повний об’єм) | М3 | 79 |
Об’єм води в номінальному режимі | М3 | 55 |
Об’єм пари в номінальному режимі | М3 | 24 |
Потужність блоків ТЕН, загальна | КВт | 2520 |
Розміри КТ обрані так, що не допускають кипіння т/н у жодній точці 1-го контуру. Співвідношення водяного і парового об’ємів КТ обране з умови, що не відбувається закидання пари в 1 контур з КТ і оголення електронагрівачів КТ.