Дипломы, курсовые, рефераты, контрольные...
Срочная помощь в учёбе

Имитаторы твэлов для исследования аварийных режимов АЭС на электрообогреваемых стендах

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

На основании расчегно-экспсриментальных исследований определены теплофизические характеристики имитатора твэла косвенною нагрева и реального твэла в стационарных и динамических режимах. Показано, что характеристики имитатора твэла косвенною нагрева и реальною твэла близки. Последнее позволяет утверждать, что с помощью разработанных имитаторов твэлов косвенного нагрева с удов ютворительной… Читать ещё >

Содержание

  • Список рисунков
  • Список табшц
  • Обозначения
  • ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСIОЯШ1Я ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛ ЕДОВА11ИЯ
    • 1. Требования к моделированию твэлов на крупномасштабных стендах
    • 1. 2 Анализ состояния вопроса по конструкциям и технологиям изготовления электрообогреваемых имитаторов твэлов
      • 1. 2. 1. Имитаторы твэлов прямого нагрева
      • 1. 2. 1. Имитаторы твэлов косвенною нагрева
      • 1. 3. Выводы к главе 1
  • ГЛАВА 2. РАЗРАК01КА ИМИГА10Р0 В КОСВЕННОГО НАГРЕВА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ НА С1ЕНДАХ ПСБ ВВЭР-Ю (К) И ПСК РГ, МК
    • 1. Обоснование выбора базовой конструкции и техно кмии и нотовления имитаюра твэ га косвенною нагрева
    • 2. 2 [Выбор материалов элементов конструкции имитатора твэла
    • 2. 3 Разработка конструкции и техно юг пи изготов гения имитатора твэ 1а косвенного нагрева
    • 2. 4 Экспериментальное определение допустимой плотности тепловог о потока имитатора твэ 1а косвенною нафева с промежуточной оболочкой
    • 2. 5 Разработка имитаторов твэлов косвенною нагрева для исследования аварийных режимов на стенде ПСЕ ВВЭР
    • 1. Разработка имитатора твэла косвенною нагрева с мощностью, соответствующей мощности твэта на уровне остаточного тепловыделения
      • 2. 5. 2. Разработка имитатора твэла косвенною нагрева реактора ВВЭР-1000 с неравномерным профилем тепловыделения с мощностью, соответствующей номинальной дчя твэла ВВЭР
    • 2. 6 Разработка имитаторов твэлов косвенною нагрева, гля исследования аварийных режимов на стенде ИСК РБМК
    • 7. Выводы к главе 2
  • ГЛАВА 3. РАЗРАБ01КА ИМИ ГА 10Р0 В IВЭЛОВ ПРЯМОГО НАГРЕВА
    • 3. 1. Исходные данные и технические требования к разработке
    • 3. 2 Разработка конструкции и техно юг ии изготовления имитаторов твэлов
    • 3. 3 Изготовление опытных имитаторов твэ юв
    • 3.
  • Выводы к главе 3
  • ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ 1ЕНЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАК1ЕРИС1ИК ИМИТАТОРОВ
    • I. ВЭЛОВ
    • 4. 1 Определение теплофизических характеристик имитаторов твэлов косвенного нагрева в стационарных условиях
      • 4. 2. Определение характеристик имитаторов твэлов косвенною нагрева в динамических условиях
      • 4. 3. Выводы к главе 4
  • ВЫВОДЫ
  • ЛИ 1ЕРАТУРА
  • Список рисунков
  • Рис 1.1 Имитатор твэпа «Tubular». «
  • Рис 1 2 Имитатор твэла «Cosima»
  • Рис. 1 3 Имитатор твэла ВВЭР-440 для исследования стадии повторною залива
  • Рис. 1 4 Имитатор твэла ВВЭР-1000 с трехступенчатым по длине тепловыделением
  • Рис 1 5 Имитатор твэча, разработанный в ФЭИ, с электроизоляционным материалом в виде втулок и порошка
  • Рис. 1 6 Имитатор твэла РБМК
  • Рис 1 7 Имитатор твэла NIIPI UN для реактора LOFT
  • Рис 1 8 Имитатор твэла ЛИВ
  • Рис 2 1 Конструкция имитатора твэ ia косвенною нагрева с промежуточной оболочкой РУ
  • ВВЭР Рис. 2 2 Фотография поперечно! о разреза образца имитатора твэла
  • Рис 2.3 Фотография внешнего вида места разрушения образца имитатора твэ га после испытаний
  • Рис 2 4 Корпус с моделью TBC ВВЭР Рис. 2 5 Профиль тепловыделения твэла РУ ВВЭР
  • Рис. 2 6 Зависимость температуры в центре нагревательною стержня от ею диаметра на участке максимальной мощности имитатора твэла РУ ВВЭР-1000 мощностью 60 кВт 62 Рис
    • 2. 7. Имитатор твэча косвенною нагрева РУ ВВЭР-1000 мощностью 60кВт с неравномерным профилем тепловыделения
  • Рис 2 8 Узел компенсации имитатора твэ га РУ ВВЭР-1000 мощностью 60 кВт
  • Рис 2 9 1емпературныи режим имитатора твэ га РУ ВВЭР-1000 при циклических испытаниях набросов-сбросов мощности
  • Рис. 2 10 Температурный режим имитатора твэла РУ ВВЭР-1000 при испытаниях заливом охлаждающей водой
  • Рис 2 11 Экспериментальный канал ПСБ РБМК с моделью I ВС
  • Рис. 2 12 1ВСРУ РБМК
  • Рис. 2 13 Зависимость напряжения электрического тока от диаметра нагревательного стержня д гя имитаторов твэчов РУ РБМК
  • Рис. 2 14. Зависимость силы электрическою тока от диаметра нагревательною стержня д гя имитаторов твэлов РУ РВМК
  • Рис
    • 2. 15. Зависимость температуры в центре нагревателыюг о стержня ог диаметра для имитаторов твэлов РУ РБМК
  • Рис
    • 2. 16. Имитатор твэла мощностью 167 кВт стенда ПСБ РБМК
  • Рис
    • 3. 1. Плавный и ступенчатый профили тепловыделения имитатора твэ га PWR. «
  • Рис. 3 2 Имитатор твэла прямого нагрева реактора PWR

Рис 3 3 Геометрические размеры заготовки после первых 4-х техночогических переходов 87 Рис 3 4 По гучение наружною диаметра имитатора твэ га на угастке 8, 9 и 10 ступенек .88 Рис 3 5 Формообразование внутренних размеров одной из ступенек нагревательной части имитаюратвэ га

Рис 3 6 Конфигурация рабочих поверхностей бойка

Рис 3 7 Измерение вну ipenmix диаметров ступенек свыше 6 мм.

Рис 3 8 Измерение внутренних диаметров меньше 6 мм

Рис 4 1 Зависимость от температуры коэффициента теплопроводности периклазаиз раз гичных литературных источников.

Рис 4 2 Фотография поперечною сечения образца имитатора твэла

Рис 4 3 Температурные режимы при определении теплопроводности периклаза в обра ¡-не имитатора твэ ia РУ ВВЭР-1000.

Рис 4.4 Коэффициент теп юпроводности периклаза образца имитатора твэ ia РУ ВВЭР Рис 4 5 Аккумулированная теп юта имитатором твэча РУ ВВЭР-1000 в зависимости от плотности тепловою потока

Рис 4 6 По 1уло1арифмические кривые о тждения имитаторов твэлов и реальною твэ ia. l

Список таблиц

Таблица 1.1 Основные критерии подобия при различных методах моделирования.

Таб шца 2.1 Технические характеристики стенда БОС1.

Таблица 2.2 Режимы испытаний обращов имитатора твэла косвенно! о нагрева

I аб шца

3. Параметры нагревательно! о стержня имитатора твэ ia.

Таб шца 2 4 Характеристики каналов стенда ПСБ РБМК.

Таблица 2 5 Режимы испытании имитатора твэ ia РБМК набросах — сбросах мощности. 77 1 абтица 2.6 Режимы испытании имитатора тв) ia РБМК при заливе хоподнои водой. 77 1аблицаЗ 1 Геомефические размеры на1-ревательнои части имитаторов тюлов прямою нагрева PWR.

Таблица 4.1 Характеристики порошка периклаза марки КМАО-Н.

I аблипа 4.2 Основные размеры образца имитатора твэла.

Таблица 4.3 Результаты измерений коэффициента теплопроводности периклаза

Габ шца 4 4 Теплофизические свойства материалов

Таб шца 4.5 Аккумулированное тепло имитаторами твэчов

Таблица 4.6 Характеристики имитаторов твэтов и реальною твэла ВВЭР-1000 в динамических условиях.

Обозначения

АЭС — атомная э юаростлнции

I ВС — теп юпыде 1яющая сборка

A3 — активная зона твэ i — тепчовыде 1яюииш э icmcht

ВВЭР — водо-водянои энергетический реактор

РБМК — реактор ботыпой мощности канальный

ПСВ ВВЭР — полномасштабный стенд безопасности ВВЭР Г1СБ РБМК — полномасштабный стенд безопасности

РБМК ГЦ Г — главный циркуляционный трубопровод

I Dil — трубчатый элеюронагреватель

РУ — реакторная установка

А III — авария с потерей теп юносителя

МПА — максимально-проектная авария

ГЦП — i данный циркуляционный насос

ФШЛ —устройство кошро 1я и ре1>лировки

ПЭВМ— персональная электровычислительная машина

KCII — компенсационныи самопишущий прибор

КС — кризисный стенд

BWR — boiling water reactor

PWR — pressurised water reactor

P — линейным масштаб

0 — объемный масштаб т] — масштаб площа ten

D — внутренний диамеф тр>бы, м L — д шна, м 11— высота, м d — диамегр стержня

1 — сила тока, А

N — мощность, Вт

R — электрическое сопротивление, Ом Т, t — температура, иК, °С

Ср—юн юемкосп. при постоянном давчешш, Да/кг «С N11 — чис. ю Н>ссельта Рг — число Прандтля Ис — число Репно 1ьлса г— время, с скорость, м/с q — плотность тстовой поток, Вт/м2 а — коэффициент тетообмена, Вт/м2°С к — коэффициент

Индексы ном— номинальный ср — средний

0 — начальные условия выт — вытяжка макс — максимальный п — нериклаз обот — оболочка н — нагревательный стержень ж — вода к — кана I

3 — экспериментальный р — расчетный

4 — насыщение

1 —линейный нов — поверхностный v — объемный т — твэт им — имитатор твээаа 7. — высота вх — вод ныч — выход

Условные обозначения, не вошедшие в

список, поясняются в тексте

Имитаторы твэлов для исследования аварийных режимов АЭС на электрообогреваемых стендах (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Современный этап рашития атомной энергетики как н России, так и за рубежом характеризуется ужесточением требований по обеспечению безопасной эксичуатации АЭС с одновременным совершенствованием конструкций TBC с целью повышения конкурентоспособности атомной энергетики.

В сипу специфики функционирования АЭС и ядерного реактора, как наибо iee важного состав гяющего эгемеита, решение огромною перечня научно-технических задач непосредственно в натурных условиях в подавляющем бочыпинстве случаев невозможно Поэтому с самою начала рашития атомной энергетики экспериментальные исследования тегпофизических процессов, протекающих в активной зоне, проводят на специальных стендах с испочьзованием моделей IBC, в которых тепловыделение обеспечивается имитаторами твэлов за счет пропускания электрического тока Конструктивно имитаторы твэтов разделяются на 2 типа имитаторы твэчов прямого нагрева и косвенною нагрева В имитаторах твэлов прямою нагрева тепловая энергия выделяется при прохождении эчектрического тока по трубке с наружным диметром равным диаметру твэла В имитаторах косвенною нагрева э гектронагреваемый проводник огделен от наружной трубы (обочочки) слоем электроизо 1яци0нн0ю материала, и поэтому при их использовании не требуется допо шительнои этектроизо гяции частей экспериментальною стенда Имитаторы твэюв с э 1ектрообогревом используются н основном дчя задач, связанных с безопасной эксп гуатациеи A3 ядерною реактора. Эги задачи можно разделить на исследования аварий с потерей теплоносителя и кризиса теплоотдачи. В модели 'IBC, сформированной из имитаторов твэлов, для правичыюю воспроизведения температурных режимов при проведении исследований догжны соб податься следующие параметры высота активной зоны, диаметр имитаторов твэ юв, проходные сечения Число имитаторов твэлов при этом в модели уменьшается в соответствии с коэффициентом масштабирования [1]. Надежность достоверность) ре$ультатов может быть наиболее полно обеспечена проведением экспериментальных исследований на крупномасштабных стендах, которые подразделикнся на 2 тинафрагментные и интегральные Первые моделируют компоненты циркуляционного контура АЭС (наибогее часто АЗ), вторые — циркуляционный кошур АЭС с основными улами и предназначены Д1я исспедования поведения контура в переходных и аварийных режимах.

Объектом исследования явчяются имитаторы твэлов для исследования аварийных режимов и кризиса теплоотдачи на электрообогреваемых стендах.

Дуальность работы.

Исследования аварийных и переходных режимов АЭС, определение запасов до кризиса теплоотдачи РУ проводят на з гектрообогреваемых стендах с использованием имитаторов твэчов прямого и косвенного нагрева Требованием нормативных документов, имеющих как российский так и международный статус, яв гяется необходимость использования крупномасштабных интегральных стендов для обоснования безопасности АЭС. Дтя соответствия современным мировым тенденциям исследований безопасности наиболее перспективной в обозримом будущем энергетической реакторной установки ВВЭР-1000 и, продолжающейся активно эксплуатироваться, не имеющей мировых аналогов, реакторной установки РБМК, в ФГУП ЭНИЦ введен крупномасштабный интегральный стенд безопасности НСБ ВВЭР-1000 и строится крупномасштабный интегральный стенд безопасности ПСВ РБМК Программа исследовании на этих стендах предполагает [2], [3].

— погучение по пгоценпых опытных данных дгя верификации системных тегпопгдравлических кодов применительно к аварийным переходным режимам АЭС, -экспериментальное обоснование новых систем безопасности- -проверка и отработка противоаварийных процедур.

При исследовании аварийных режимов АЭС на стендах основной задачей яв 1яется исследование температурных режимов твэлов.

1ребования, предъяв 1яемые к имитаторам твэлов в этом случае следующие.

— имитатор твэла должен иметь близкие к твэлу теплофизические свойства;

— плотность теплового потока должна быть равна или выше плотности тепловою потока соответствующей номинальной д 1я твэла исследуемой Г’У;

— дчя фиксации температурных режимов имитатор твэла дочжен быть оснащен термопарами.

1акие требования могут быть обеспечены в имитаторах твэлов косвенного нагрева. В настоящее время не существует имитаторов твэлов косвенного нагрева в полной мере удов ¡-етворяющих вышеперечисленным требованиям.

Основная трудность возникающая при изготовлении имитаторов твэюв прямою нагрева — обеспечение требуемой точности профи ш тепловыделения по всей его длине. В настоящее время профиль тепловыделения полномасштабных имитаторов твэюв прямою нагрева выполняется с помощью ступенчатою приближения. Применяемый способ гкнучения ступенчатою по дшне профичя теп ювыделения состоит в соединении между собой сваркой отдельных ступеней, отличающихся толщиной стенки оболочки. В местах стыковки ступеней при этом возникают значительные отклонения от заданною профиля имитатора твэла.

Таким образом, задача совершенствования известных и создания новых конструкции имитаторов тю юв, позво 1яющих с требуемой точностью обеспечивать моделирование аварийных режимов на этектрообогреваемых стендах явчяется актуальной научно-техническои задачей.

Це.п>ю работы яв гяется разработка имитаторов твэ юв д 1я исследования аварийных режимов на этектрообогреваемых стендах безопасности и исследование их тенлофизических характеристик при этих режимах.

В соответствии с целью ставятся следующие задачи:

— разработка конструкций имитаторов твэтов косвенною напева с п ютностыо тепловою поюка, соответствующей номинальной д ш твэ юв РУ ВВЭР-1000 и РЬМК-1000,.

— рафаботка конструкции имитатора твэ т прямою нафева с профилем теп ювыделения, моде шруютим с требуемой точностью профи и. теп ювыделения твэта.;

— исследование тетпофизических характеристик рафабоынных конструкций имитаторов твэлов косвенною нафева в стационарных и динамических условиях работы.

Научная повита исследований:

1. Впервые рафаботана конструкция и технопогия изютов ¡-ения имитатора твэ 1а косвенною нафева с промежуточной оболочкой, позволяющая достичь предельно высоких плотностей теплового поюка дш имитаторов твэлов, выполненных по гехноюши изютов 1ения ГЭН.

2 Впервые разработаны термометрированные имитаторы твэ юв косвенною нагрева с равномерным и неравномерным профи 1ем тепчовыделения с плотностью тстовою потока, соответствующей номинальной, пя твэлов РУ ВВЭР-1000 и РБМК-1000.

3. Впервые разработан полномасштабный имитатор твэла прямою нафева с заданной точностью моделирующий профиль тепловыделения твэла.

4 Впервые выпо шено расчетно-экспериментальное определение теп юфизических характеристик разработанных имитаторов твэюв в стационарных и динамических условиях работы.

Практическая значимость.

Результаты выполнения диссертационной работы имеют следующую практическую ценность.

1. Разработанные термометрированные имитаторы тв>лов косвенною нафева испо и>зовались ири проведении экспериментальных исследований на полномасштабном стенде ЭНИЦ ИСК ВВЭР-1000. Почучены уникальные экспериментальные данные по температурным режимам TBC ВВЭР-КЮО при разчичных аварийных режимах, которые используются для верификации как российских теилогидравлических кодов 'I РАН, КОРСАР, КАГИРА, так и западных кодов ATLET, CATHARE, RELAP.

2. Разработанные имитаторы прямою нагрева с неравномерным, но дшне теп ювыделением испочьзовались при исследованиях кризиса теплоотдачи IBC ВВЭР-1500 и IBC PWR в РНЦ «Курчатовский институт» дня обоснования РУ ВВЭР-1500 и PWR.

3. Результаты техно юг ических разработок внедрены на ОАО «Машиностроительный завод» ири изготовления имитаторов твэлов, разработанных конструкций.

На защиту выносятся:

1 Конструкция имитатора твэча косвенною нагрева с промежуточной обочочкои.

2. Конструкция имитатора твэла прямого нагрева со ступенчатым, но дшне профичем тепловыделения.

3. Результаты расчегно-эксперименталыюю опреде гения тен юфизических характеристик имитаторов твэ юв.

Достоверность результатов ucaiedoeaituii.

Достоверность результатов диссертационной работы обеспечена экспериментальной проверкой всех технических решений, которые исиочьзованы в конструкциях имитаторов твэюв косвенною и прямого нагрева Проверка технических решений проведена при изюювчении опытных образцов в производственных условиях и испытаниях их на экспериментальных стендах, обеспечивающих параметры, соответствующие рабочим режимам ири экспериментальных исследованиях.

Апробация работы.

Основные положения работы бы ш до южены на1.

— на отраслевой конференции в Обнинске, 29−31 мая 2001 I,.

— на 4-ой международной научно-техническои конференции. Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР. 23−26 мая 2005 г. Подольск (2 доклада);

— на конференции по ядерным технологиям. Атомный форум в Нюремберге 2005 г.;

— на международной молодежной ядерной конференции 9−14 мая 20 041. Торонто, Канада.

Публикации.

Основные положения диссертационной работы изложены в 10 публикациях.

Структура и объем диссертации

.

Настоящая диссертация состоит из введения, четырех клав, выводов и списка использованной литературы.

ВЫВОДЫ.

1 Анализ известных конструкции имитаторов твэлов показал, что не существует универсальной конструкции улов отворяющей всем требованиям. Существующие конструкции имитаторов твэпов прямою нагрева не позволяют с удовлетворительной точностью моделировать профиль тепловыделения твэла Имитаторы твэлов косвенного нагрева требуют доработки конструкции в плане увеличения допустимой плотности теплового потока до значений, соответствующим номинальным для твэлов РУ ВВЭР-1000 и РБМК-1000, повышения надежности работы, приближения их теплофизических характеристик к характеристикам твэлов.

2. Впервые предтожены конструкция и технология изготовления имитатора твэла на базе 1ЭН, испо гьзующие промежуточную оболочку. Размещение термопар производится между промежуточной и основной оболочками, за счет чего достигается минимальная толщина и высокая теплопроводность электроизоляционного слоя. Экспериментальными исследованиями в стационарных условиях работы подтверждена работоспособность разработанной конструкции имитатора твэла косвенного нагрева при плотности теплового потока до 1,5 МВт/м2.

3. На базе предложенной конструкции имитатора твэла косвенною нагрева с промежуточной оболочкой разработаны конструкции имитаторов твэтов с п ютностыо теплового потока соответствующей номинальным значениям для твэлов ВВЭР-1000 и РБМК-1000. В имитаторе твэла РБМК впервые смоделирован разрыв по топливу между нижней и верхней частями Т ВС РУ РБМК.

4. Впервые предложена конструкция и технология изготовления имитатора твэла прямою нагрева, обеспечивающая получение профиля тепловыделения с заданной точностью.

5. На основании расчегно-экспсриментальных исследований определены теплофизические характеристики имитатора твэла косвенною нагрева и реального твэла в стационарных и динамических режимах. Показано, что характеристики имитатора твэла косвенною нагрева и реальною твэла близки. Последнее позволяет утверждать, что с помощью разработанных имитаторов твэлов косвенного нагрева с удов ютворительной точностью можно моделировать аварийные режимы.

6. С использованием разработанных имитаторов твэлов в ФГУП ЭНИЦ и РНЦ «Курчатовский институт» проведен широкий круг исследований аварийных режимов и кризиса теплоотдачи.

Показать весь текст

Список литературы

  1. В.П., Шишов В. Н., Грачев В. И. и др. Некоторые проблемы крупномасштабных стендов безопасности. Атомная энергия, 2002, т.92, выи. 5, с.339−344.
  2. И.В., Липатов И А., Мелихов В. И. и др. Общая программа экспериментальных исследований на крупномасштабном интегральном стенде ПСБ-ВВЭР. Годовой отчег ЭНИЦ ВНИИАЭС, 2001, с 20−26
  3. Брус НА, Юсупов О Е, Миронов Ю. В. и др. Разработка программы экспериментов на интегральной установке ПСБ РБМК. Годовой отчег ЭНИЦ ВНИИАЭС, 2003, с.77−91
  4. С.М., Виденеев E.H., Емельянов А. И. и др Разработка имитаторов твэтов ядерных реакторов с водяным теплоносителем. Теплоэнергетика, 1995, № 1, с 52−55.
  5. ф.Г., Бибилашвили Ю. К., Головнин И. С. и др. Разработка, производство и эксплуатация тепловыделяющих элементов энергетических реакторов Кн 1 Энерголтомиздаг, М, 1995,320с
  6. Аден В Г, Болтенко Э А., Бтаговестова Г. И. и др. Исследование кризиса теплоотдачи и интенсификация тенлосъема в четырехстержневом пучке на воде и фрионе-12 применительно к РБМК. В сб.: Теплофизические исследования М • ВИМИ. 1977, с.67−74.
  7. Болтенко Э А., Песков O. J1., Иометько P.C. Кризис теплоотдачи в стержневой сборке при отсутствии циркуляции воды в условиях натекания тепла из графитовой кладки. Препринт ФЭИ № 1464,1983
  8. Болтенко Э. А, Иометько P.C. Кризис теплоотдачи в стержневых сборках. Методы расчета и теп ювою моделирования В сб '1ен югндравлика 94. Ген юфизическиеаспекты безопасности АЭС с водо-охлаждаемыми реакторами. Обнинск, 1995, с.34−49.
  9. В.П., Ефанов А.Д, Смог алев И.П. и др. Критические тепловые потоки в условиях неравномерного энерговыделения в сборках твэлов в треуюльной упаковке. 4-ая международная конференция «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР». 23−26 мая 2005 г. Подольск
  10. Haire I.C., Brackett G.F. Boiling Water Reactor Full Length Emergency Cooling Heat Transfer (BWR-FLECHT) test project IN-1385, 1970.
  11. Clase G., Hain К., Meyder R. Measuremet of Cladding Temperatures Wnth Loss-of-fluul Facnty. Nuclear Technology, 1985, v.69, № 1, p.72−81.
  12. Левчук C. B Разработка имитаторов твэл реакторов типа ВВЭР и применение их для изучения аварийных процессов. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.т.н. М, МЭИ, 1982
  13. С.М., Кумской В В., Павлов AM и др Имитатор твэла для исследования аварийных тепло! идравлических процессов водо-водяных реакторов. Атомная энергия, 1992, т.73, вып. 6, с 470−474.
  14. Ю.А., Евстшнеев М А, Чернявский А.Н. Трубчатые электронагреватели и установки с их применением Энергоатомиздат, 1989 г., 160с
  15. Piggott B. D, Duffey R.B. The quenching of irradiated fuel pins. Nuclear Engineering and Design, 1975, v 32, № 2, p. 182−190.
  16. Erbacher F., Neit/ei H, Wiehr K. The role of thermal hydraulics m PWR fuel cladding deformation and coolability in a LOCA. Results of the REBEKA program In. Prog Intern Sem. of’Ihermophysics-90. Obninsk, 1990.
  17. Kcmnen T, Purhonen H. REWET II re flood experiment projec. Trans ANS, 1984, v.46, p 471−472.
  18. Балашов С M, Виденеев Е Н, Вересов А. В и др. Электронагреватели для экспериментальных установок и атомных электростанций. Теплоэнергетика, 2002, № 5, с 27−30.
  19. Вересов, А В Новые разработки мощных электронагревателей для науки и техники. Атомная энергия, 2002, т.92, выи 4, с 335−336
  20. Anklam Т. An experimental and analytical investigation of uncovered core heat transfer under high pressure, low heat flux conditions. Nuclear Engineering and Design, 1982, v. 73, № 3, p 411
  21. C.M., Павлов A M., Емельянов А. И., Назаров B.C. Разработка имитаторов твэлов РБМК и АСГ. Атомная энер1ия, 1993, т.74, вып.2, с.104−108.
  22. Балашов С. М, Болтенко Э. А., Виноградов В. А. Опыт разработки имитаторов твэл водо-водяных реакторов. Теплоэнер1етика, 1998, № 12, с.52−57
  23. Смолин В Н., Шишов В П., Емельянов А. И и др. Электронагреватели для теплофизических моделей твэлов Атомная энергия, 2000, т 89, вып 6, с 497−500
  24. В Ф Сучков, В И Светлова, Финкель. Жаростойкие кабели с менеральнои изоляцией. М, Энерюатомиздат, 1984i.
  25. Metal sheathed tubular. Kanthal handbook Catalogue 7−1-3−3 93.04,53p
  26. Duncon I.D., Leohard I E. Emergency Cooling in Boiling Water Reactory under Smnlated Loss-of-coo!ant Conditions (BWR-FLECHT final report) GEAP-13 197, 1971.
  27. Патент № 3 898 431 МКИ H05I3 3/40, (США) Трубчатый э гектрический нагреватель в сборе с термопарами. Публикация от 05 08 75, т. 937, № 1.
  28. Akson S, Guentay S, Varad G. Theoretical investigations on thermal behavior or nuclear fuel and Neptun heater element. Transaction of ANS, 1980, v.35, p 328−330.
  29. Carbajo J. Clodding critical thickness under rewetting conditions. Transaction of ANS, 1985, v.49, p 269 -270.
  30. Sugimoto J., Sudo T, Murao J. Analitical study of thermal response similarity between fuel rods and nuclear fuel rods during reflood phase of PWR-LOCA J of Nuclear Science and Technology. 1986, v 23, № 4, p 315−325.
  31. Basin P. Experimental effects of oscillations and of fuel simulator structure on reflooding The 3rd JSME/ASME Joint International Conference Of Nuclear Engineering. Kyoto, apnl 23−27, 1995,229−235.
  32. M.Maged, G. Norbak, P. Wiman e.a. Experience using individually supplied heater rods in critical power testing of advansed BWR fuel. NURETH-7, 1998, p.2608−2620.
  33. C.M., Коньков, А С., Павпов A.M. Имитатор тепловыделяющего элемента ядерною реактора, А с № 1 340 441, МКИ G 21 С 17/06.
  34. Самсонов Г В., Виницкий И. П. Тугоплавкие соединения Справочник, Металлур1ия, 1976,558с
  35. Электрическое оборудование. Справочник иод общей редакцией, А П Альтгаузена. Энергия, М., 1967,487с.
  36. Н.А., Прокопенков А. А., Юсупов О Е и др. Разработка и испытание элементов оборудования для стенда ПСБ РБМК. Годовой отчет ЭИИЦ ВНИИАЭС, 2001, с 105 114.
  37. Ел кип И. В, Липатов И А, Дремин Г. И. и др. Экспериментальные исследования аварийных режимов РУ ВВЭР-1000 на крупномасштабной установке ПСБ-ВВЭР. Годовой отчег ЭИИЦ ВНИИАЭС, 2002, с 7−25.
  38. Ншматулин Б И. Современные методы обоснования теплогидравлических аспектов безопасности атомных станции на крупномасштабных интегральных стендах. Теплоэнергетика, 1990,№ 8, с. 21 27.
  39. В.П., Осипова В. А., Сукомел A.C. Теплопередача. Изд 3-е, М., Энергия, 1975,488с
  40. Тейлор Д/к. Введение в теорию ошибок. Пер с англ. М., Мир, 1985,272с.
  41. С.Б., Масленкова Б, А Стали и сплавы для высоких температур. Справочник Металургия, M, 1991,383с.
  42. Патент России 22 214 010 MKH3G 21С17/06 Тепловыделяющая сборка/ Э. А. Бо гтенко, C.B. Зевалкин, H.A. Романов, С. И. Сергеев, ИЛ. Тимофеев// Заявка № 2 001 122 093 от 09.085.2001. Открытия Изобретения. 2002. № 32.
  43. H.A., Миронов Ю. В., Афремов Д. А. и др. Основные задачи экспериментальных исследований аварийных и переходных режимов РБМК на интегральном теплогидравлическом стенде. Атомная энерг ия, 2005, т.99, вып 2, с.95−102.
  44. Технический проект. Канал экспериментальный стенда ПСИ РБМК НИКИЭГ, M, 2000
  45. Анохин AM, Богыпаков ВВ., Завальскии В.II. и др. Исследование кризиса теплоотдачи на 25-ти стержневой модели TBC реактора тина PWR. 2-я Российская конференция «Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках» 15−17 марта 2005i. Москва.
  46. ПЛ., Юрьев Ю. С., Бобков ВН. Справочник по тегглогидравлическим расчетам (ядерные реакторы, теплообменники, парогенераторы). Энерг оатомнздат, 1990 г., 360с.
  47. Справочник, но электротехническим материалам в 3-х т. Под редакцией
Заполнить форму текущей работой