Поддерживать
www.wikidata.ru-ru.nina.az
CANDU angl Canada Deuterium Uranium tyazhelovodnyj vodo vodyanoj yadernyj reaktor tipa PHWR proizvodstva Kanady V kachestve zamedlitelya v CANDU ispolzuetsya tyazhyolaya voda eto pozvolyaet pri dostatochno bolshih razmerah aktivnoj zony i sootvetstvenno bolshom zapase yadernogo topliva ispolzovat v kachestve topliva obychnyj prirodnyj uran V otlichie ot bolshinstva vodo vodyanyh reaktorov naprimer VVER CANDU kanalnyj reaktor eto pozvolyaet zamenyat ispolzovannoe toplivo svezhim ne ostanavlivaya reaktor Teplonositelem pervogo kontura mozhet byt kak tyazhyolaya tak i obychnaya voda CANDUElektrostanciya CANDU KitajTip reaktora Tyazhelovodnyj vodo vodyanoj yadernyj reaktorNaznachenie reaktora ElektroenergetikaTehnicheskie parametryTeplonositel Tyazhyolaya vodaToplivo Prirodnyj uranRazrabotkaPredpriyatie razrabotchik angl Abbreviatura CANDU yavlyaetsya zaregistrirovannym tovarnym znakom i rasshifrovyvaetsya kak CANada Deuterium Uranium podchyorkivaya dve osnovnye osobennosti reaktora ispolzovanie tyazhyoloj dejterievoj vody i prirodnogo urana Pomimo primeneniya v samoj Kanade Duglas Pojnt Darlington Pikering reaktory CANDU eksportirovalis v Kitaj Yuzhnuyu Koreyu Indiyu Rumyniyu Argentinu i Pakistan Shema reaktora CANDU 1 tvely 2 kalandr korpus reaktora 3 sterzhni SUZ 4 kompensator davleniya 5 parogenerator 6 pitatelnyj nasos 7 glavnyj cirkulyacionnyj nasos 8 toplivoperegruzochnaya mashina 9 zamedlitel tyazhyolaya voda 10 tehnologicheskie kanaly 11 par na turbinu 12 kondensat iz turbiny 13 germoobolochkaIstoriyaBylo razrabotano dva osnovnyh tipa reaktorov CANDU reaktor pervonachalnoj konstrukcii kotoraya predpolagala moshnost okolo 500 MVt prednaznachennyj dlya ispolzovaniya v mnogoreaktornyh ustanovkah na krupnyh stanciyah i uluchshennyj CANDU 6 na 600 MVt prednaznachennyj dlya ispolzovaniya v odinochnyh avtonomnyh blokah ili v nebolshih mnogoblochnyh ustanovkah Bloki CANDU 6 byli postroeny v Kvebeke i Nyu Bransuike a takzhe v Pakistane Argentine Yuzhnoj Koree Rumynii i Kitae Edinstvennyj obrazec otlichnyj ot CANDU 6 byl prodan v Indiyu Mnogoblochnaya konstrukciya ispolzovalas tolko v Ontario i rosla v razmerah i moshnosti dostignuv okolo 880 MVt v blokah ustanovlennyh na Darlingtonskoj atomnoj elektrostancii V rezultate uluchsheniya bolee krupnyh edinic sposobom podobnym CANDU 6 byli razrabotany reaktory CANDU 9 K nachalu 2000 h perspektivy prodazh originalnyh modelej CANDU sokratilis iz za poyavleniya novyh razrabotok ot drugih kompanij V otvet AECL otmenila razrabotku CANDU 9 i pereshla k konstrukcii usovershenstvovannogo reaktora CANDU ACR no on okazalsya nevostrebovannym Poslednyaya potencialnaya prodazha byla svyazana s rasshireniem v Darlingtone no ona byla otmenena v 2009 godu V oktyabre 2011 goda federalnoe pravitelstvo Kanady peredalo licenziyu na konstrukciyu CANDU kompanii Candu Energy dochernej kompanii nahodyashejsya v polnoj sobstvennosti SNC Lavalin kotoraya v to vremya takzhe priobrela byvshee podrazdelenie AECL po razrabotke i marketingu reaktorov Candu Energy predlagaet uslugi po podderzhke sushestvuyushih ploshadok i zavershaet stroitelstvo ranee ostanovlennyh ustanovok v Rumynii i Argentine v ramkah partnerstva s Kitajskoj nacionalnoj yadernoj korporaciej SNC Lavalin preemnik AECL zanimaetsya prodazhej novyh reaktorov CANDU 6 v Argentine Atucha 3 a takzhe v Kitae i Velikobritanii Popytki prodazhi reaktora ACR byli prekrasheny V 2017 godu v rezultate konsultacij s predstavitelyami industrii ministerstvo prirodnyh resursov razrabotalo Dorozhnuyu kartu malyh modulnyh reaktorov MMR V rezultate SNC Lavalin razrabotala 300 megavattnyj CANDU SMR V 2020 godu CANDU SMR ne byl vybran dlya dalnejshih proektnyh rabot po kanadskomu demonstracionnomu proektu SNC Lavalin vse eshe rassmatrivaet vozmozhnost prodazhi MMR moshnostyu 300 MVt iz za prognoziruemogo sprosa v svyazi s politikoj smyagcheniya izmeneniya klimata Osobennosti konstrukciiV celom rabota CANDU pohozha na rabotu drugih reaktorov Reakcii deleniya v aktivnoj zone reaktora nagrevayut vodu pod davleniem v pervom konture ohlazhdeniya Teploobmennik takzhe izvestnyj kak parogenerator peredaet teplo vtoromu konturu par v kotorom privodit v dejstvie parovuyu turbinu s prisoedinennym k nej elektricheskim generatorom Otrabotannyj par iz turbin zatem ohlazhdaetsya kondensiruetsya i vozvrashaetsya v kachestve zhidkogo teplonositelya v parogenerator Dlya okonchatelnogo ohlazhdeniya chasto ispolzuetsya holodnaya voda iz blizlezhashego vodoyoma takogo kak ozero reka ili okean Novye elektrostancii CANDU takie kak Darlingtonskaya atomnaya elektrostanciya nedaleko ot Toronto ispolzuyut diffuzor dlya raspredeleniya teploj vody na vyhode po bolshemu obemu i ogranicheniya vozdejstviya na okruzhayushuyu sredu Hotya na segodnyashnij den vse zavody CANDU ispolzovali ohlazhdenie s otkrytym ciklom sovremennye konstrukcii CANDU mogut vmesto etogo ispolzovat gradirni Klyuchevoe otlichie dannyh reaktorov ot drugih konstrukciya aktivnoj zony i pervichnogo kontura ohlazhdeniya Prirodnyj uran sostoit v osnovnom iz urana 238 s nebolshim kolichestvom urana 235 i sledovym kolichestvom drugih izotopov Pri delenii etih elementov vysvobozhdayutsya vysokoenergeticheskie nejtrony kotorye mogut vyzvat delenie i drugih atomov 235U v toplive No naibolshaya effektivnost etogo processa dostigaetsya pri bolee nizkih energiyah nejtronov teplovye nejtrony V bolshinstve reaktorov ispolzuetsya zamedlitel nejtronov toj ili inoj formy dlya snizheniya energii nejtronov Energiya poteryannaya nejtronami vo vremya etogo processa nagrevaet zamedlitel teplo kotorogo i preobrazuetsya v energiyu V bolshinstve konstrukcij kommercheskih reaktorov v kachestve zamedlitelya ispolzuetsya obychnaya voda Voda pogloshaet nejtrony tak effektivno chto stanovitsya nevozmozhno podderzhivat reakciyu v prirodnom urane V CANDU legkaya voda zamenena tyazheloj Dopolnitelnyj nejtron tyazheloj vody snizhaet ee sposobnost pogloshat izbytochnye nejtrony chto pozvolyaet dostich luchshej effektivnosti i dayot vozmozhnost CANDU rabotat na neobogashyonnom prirodnom urane ili urane smeshannom s drugimi elementami takimi kak plutonij i torij Takim obrazom reaktor obladaet luchshej ekonomicheskoj effektivnostyu tak kak otsutstvuyut zatraty na obogashenie urana chto takzhe daet preimushestvo dlya kontrolya za rasprostraneniem yadernogo oruzhiya poskolku net neobhodimosti v ustanovkah po obogasheniyu kotorye takzhe mogut byt ispolzovany dlya voennyh celej V tradicionnyh konstrukciyah legkovodnyh reaktorov vsya aktivnaya zona pomeshaetsya v bolshoj korpus Kolichestvo tepla kotoroe mozhet byt udaleno edinicej hladagenta zavisit ot temperatury za schet povysheniya davleniya voda mozhet byt nagreta do gorazdo bolee vysokih temperatur tem samym otvodya bolshe tepla i pozvolyaya aktivnoj zone byt menshe i effektivnee Sozdanie korpusa trebuemogo razmera stalo neprostoj zadachej i vo vremya proektirovaniya CANDU u tyazheloj promyshlennosti Kanady ne bylo neobhodimogo opyta i vozmozhnostej dlya litya i mehanicheskoj obrabotki korpusov reaktorov trebuemogo razmera Problema takzhe usugublyalas i nizkoj plotnostyu yadernogo topliva v prirodnom urane chto potrebovalo bolshego razmera aktivnoj zony reaktora Eta problema byla nastolko sereznoj chto dazhe otnositelno nebolshoj korpus pervonachalno prednaznachennyj dlya ispolzovaniya v NPD do ego modifikacii ne mog byt izgotovlen vnutri strany i dolzhen byl proizvoditsya v Shotlandii Schitalos chto otechestvennaya razrabotka tehnologii proizvodstva korpusov razmerov neobhodimyh dlya promyshlennyh tyazhelovodnyh energeticheskih reaktorov maloveroyatna V obychnom vodo vodyanom reaktore dlya zameny topliva trebuetsya otklyuchit aktivnuyu zonu i otkryt korpus vysokogo davleniya V CANDU neobhodimo sbrosit davlenie tolko v odnoj zapravlyaemoj trubke Eto pozvolyaet sisteme CANDU postoyanno dozapravlyatsya toplivom bez otklyucheniya chto yavlyaetsya eshe odnim vazhnym preimushestvom V sovremennyh sistemah dva manipulyatora prikreplyayutsya k granyam reaktora i otkryvayut torcevye zaglushki napornoj truby Odin iz nih protalkivaet novoe toplivo v rezultate chego otrabotannoe toplivo vytalkivaetsya i sobiraetsya na drugom konce Sushestvennym ekspluatacionnym preimushestvom operativnoj peregruzki topliva yavlyaetsya to chto neispravnyj ili negermetichnyj puchok topliva mozhet byt udalen iz aktivnoj zony posle ego obnaruzheniya chto snizhaet uroven radiacii v pervom konture ohlazhdeniya Kazhdyj toplivnyj puchok predstavlyaet soboj cilindr sobrannyj iz tonkih trubok zapolnennyh keramicheskimi tabletkami oksidno uranovogo topliva V bolee staryh konstrukciyah puchok sostoyal iz 28 ili 37 TVELov polumetrovoj dliny pri etom 12 13 takih sborok raspolagalis vstyk v napornoj trube Bolee novaya svyazka CANFLEX imeet 43 toplivnyh elementa s dvumya razmerami elementov poetomu nominalnaya moshnost mozhet byt uvelichena bez plavleniya samyh goryachih toplivnyh elementov Ona sostavlyaet poryadka 10 sm v diametre i 50 sm dlinu vesit okolo 20 kg i prizvana v konechnom itoge zamenit 37 elementnyj puchok Chtoby nejtrony mogli svobodno pronikat mezhdu puchkami trubki i zhguty izgotovleny iz nejtronno prozrachnogo cirkaloya cirkonij 2 5 mass niobiya Preimushestva ot ispolzovaniya tyazhyoloj vody Prirodnyj uran predstavlyaet soboj smes izotopov sostoyashuyu v osnovnom iz urana 238 lish s 0 72 urana 235 sposobnogo k deleniyu Reaktor nacelen na postoyannuyu skorost deleniya nejtrony vysvobozhdaemye pri delenii vyzyvayut takoe zhe kolichestvo delenij v drugih delyashihsya atomah Etot balans nazyvaetsya kritichnostyu Nejtrony vysvobozhdaemye v etih reakciyah obladayut vysokimi energiyami i s trudom vstupayut v reakciyu s okruzhayushim yadernym toplivom Chtoby uluchshit etu skorost neobhodimo ponizit ih energiyu v ideale do toj zhe energii chto i sami atomy topliva Poskolku eti nejtrony nahodyatsya v teplovom ravnovesii s toplivom ih nazyvayut teplovymi nejtronami Zamedlenie takzhe pomogaet razdelit nejtrony i uran poskolku 238U imeet bolshoe srodstvo k nejtronam promezhutochnoj energii rezonansnoe pogloshenie no legko rassheplyaetsya tolko neskolkimi nejtronami s energiej vyshe 1 5 2 MeV Poskolku bolshaya chast topliva obychno predstavlyaet soboj 238U bolshinstvo konstrukcij reaktorov osnovany na tonkih toplivnyh sterzhnyah razdelennyh zamedlitelem chto pozvolyaet nejtronam peremeshatsya v zamedlitele prezhde chem snova popast v toplivo Pri etom vysvobozhdaetsya bolshe nejtronov chem neobhodimo dlya podderzhaniya cepnoj reakcii kogda uran 238 pogloshaet ih izbytok obrazuetsya plutonij 239 kotoryj pomogaet kompensirovat istoshenie urana 235 V konce koncov nakoplenie produktov deleniya kotorye pogloshayut nejtrony dazhe bolshe chem 238U zamedlyaet reakciyu i trebuet dozapravki Lyogkaya voda otlichnyj zamedlitel atomy protiya po masse ochen blizki k nejtronu i mogut poglotit bolshoe kolichestvo energii za odno stolknovenie Lyogkij vodorod takzhe dovolno effektivno pogloshaet nejtrony ostavlyaya lish kolichestvo nedostatochnoe dlya togo chtoby vstupit v reakciyu s nebolshim kolichestvom 235U v prirodnom urane predotvrashaya vozniknovenie kritichnosti Chtoby obespechit kritichnost toplivo neobhodimo obogatit uvelichiv kolichestvo 235U do prigodnogo dlya ispolzovaniya urovnya V legkovodnyh reaktorah toplivo obychno obogashayut do 2 5 po 235U Etot process trebuet bolshih ekonomicheskih izderzhek k tomu zhe sushestvuet vozmozhnost ispolzovaniya obogatitelnyh ustanovok dlya sozdaniya oruzhejnogo urana Takim obrazom blagodarya ispolzovaniyu tyazhyoloj vody CANDU ne tolko szhigaet prirodnyj uran no i delaet eto bolee effektivno V celom reaktory CANDU ispolzuyut na edinicu proizvedyonnoj elektroenergii na 30 40 menshe dobytogo urana chem legkovodnye reaktory Eto glavnoe preimushestvo tyazhelovodnoj konstrukcii on ne tolko trebuet menshe topliva no i poskolku toplivo ne nuzhno obogashat deshevle i cena edinicy topliva Eshyo odnoj unikalnoj osobennostyu tyazhyoloj vody yavlyaetsya bolshaya stabilnost cepnoj reakcii Eto svyazano s otnositelno nizkoj energiej svyazi yadra dejteriya 2 2 MeV chto privodit k tomu chto nekotorye vysokoenergiticheskie nejtrony i gamma luchi razrushayut yadra dejteriya obrazuya dopolnitelnye nejtrony Gamma izluchenie kak obrazuyusheesya neposredstvenno pri delenii tak i voznikayushee pri raspade oskolkov deleniya obladaet dostatochnoj energiej a periody poluraspada oskolkov deleniya sostavlyayut ot sekund do chasov ili dazhe let Medlennaya skorost reakcii nejtronov generiruemyh gamma izlucheniem zaderzhivaet reakciyu reaktora i daet operatoram dopolnitelnoe vremya v sluchae vozniknoveniya chrezvychajnoj situacii Poskolku gamma luchi rasprostranyayutsya cherez vodu na neskolko metrov povyshennaya skorost cepnoj reakcii v odnoj chasti reaktora vyzovet reakciyu ostalnoj chasti reaktora pozvolyaya otricatelnoj obratnoj svyazi stabilizirovat reakciyu S drugoj storony nejtrony deleniya silno zamedlyayutsya prezhde chem dostignut drugogo toplivnogo sterzhnya a eto oznachaet chto nejtronam trebuetsya bolshe vremeni chtoby dobratsya iz odnoj chasti reaktora v druguyu Takim obrazom esli cepnaya reakciya uskoritsya v odnoj sekcii reaktora izmenenie budet medlenno rasprostranyatsya na ostalnuyu chast aktivnoj zony davaya vremya dlya reagirovaniya v avarijnoj situacii Nezavisimost energii nejtronov ot ispolzuemogo yadernogo topliva obespechivaet gibkost topliva v reaktore CANDU poskolku kazhdaya svyazka topliva budet nahoditsya v odnoj i toj zhe srede i odinakovo vliyat na svoih sosedej nezavisimo ot togo yavlyaetsya li delyashimsya materialom uran 235 uran 233 ili plutonij Kanada razrabotala konstrukciyu tyazhelovodnogo zamedlitelya dlya izucheniya yadernoj energii ne imeya dostupa k obogatitelnym predpriyatiyam Sistemy obogasheniya voennogo vremeni byli chrezvychajno dorogi v stroitelstve i ekspluatacii togda kak tyazhyolaya voda pozvolyala ispolzovat prirodnyj uran v eksperimentalnom reaktore ZEEP Nesmotrya na to chto byla razrabotana gorazdo menee dorogaya sistema obogasheniya s ispolzovaniem gazovoj centrifugi ona byla zasekrechena Poetomu CANDU byl razrabotan dlya ispolzovaniya prirodnogo urana BezopasnostCANDU vklyuchaet v sebya ryad funkcij aktivnoj i passivnoj bezopasnosti Nekotorye iz nih vytekayut iz osobennostej ego raspolozheniya Konstrukcii CANDU imeyut polozhitelnyj parovoj koefficient reaktivnosti a takzhe nebolshoj koefficient moshnosti chto obychno schitaetsya nezhelatelnym Eto oznachaet chto par obrazuyushijsya v teplonositele uvelichivaet skorost reakcii chto v svoyu ochered privodit k obrazovaniyu bolshego kolichestva para Eto odna iz mnogih prichin bolee holodnogo zamedlitelya v kalandre poskolku dazhe sereznoe popadanie para v aktivnuyu zonu ne okazhet sereznogo vliyaniya na obshij cikl zamedleniya Kakoj libo znachitelnyj effekt budet dostignut tolko esli sam zamedlitel nachnet kipet no bolsha ya teployomkost garantiruet chto eto budet proishodit medlenno Namerenno vyalaya reakciya processa deleniya v CANDU daet dispetcheram bolshe vremeni dlya diagnostiki i resheniya problem Toplivnye kanaly mogut sohranyat kritichnost tolko v tom sluchae esli oni mehanicheski ispravny Esli temperatura toplivnyh puchkov vozrastaet do tochki pri kotoroj oni stanovyatsya mehanicheski neustojchivymi ih gorizontalnoe raspolozhenie vyzovet ih deformaciyu pod dejstviem sily tyazhesti smeshaya raspolozhenie puchkov i snizhaya effektivnost reakcij Poskolku ishodnoe raspolozhenie topliva yavlyaetsya optimalnym dlya cepnoj reakcii a toplivo iz prirodnogo urana imeet nebolshuyu izbytochnuyu reaktivnost reakciya mozhet ostanovitsya pri dostatochno bolshoj velichine deformacii Eto ne ostanovit vyrabotku tepla ot raspada produktov deleniya kotoroe budet po prezhnemu davat znachitelnyj obem tepla Esli etot process eshe bolshe oslabit puchki topliva napornaya trubka v kotoroj oni nahodyatsya v konechnom itoge sognetsya nastolko chto kosnyotsya trubki kalandra chto pozvolit effektivno peredavat teplo v bak zamedlitelya Sosud zamedlitelya sam po sebe obladaet znachitelnoj teployomkostyu k tomu zhe obychno podderzhivaetsya otnositelno prohladnym Teplo vydelyaemoe produktami deleniya pervonachalno budet sostavlyat okolo 7 ot polnoj moshnosti reaktora chto trebuet dostatochno effektivnogo ohlazhdeniya Konstrukciej CANDU predusmotreno neskolko sistem avarijnogo ohlazhdeniya a takzhe ogranichennuyu vozmozhnost samonakachki za schet teplovyh effektov parogenerator nahoditsya znachitelno vyshe reaktora Dazhe v sluchae katastroficheskoj avarii i rasplavleniya aktivnoj zony reaktivnost topliva ne povyshaetsya v legkoj vode Obychno skorost deleniya kontroliruetsya otsekami s lyogkoj vodoj nazyvaemymi regulyatorami zhidkostnoj zony kotorye pogloshayut izbytok nejtronov i reguliruyushimi sterzhnyami kotorye mozhno podnimat ili opuskat v aktivnuyu zonu dlya upravleniya potokom nejtronov Oni ispolzuyutsya dlya normalnoj raboty pozvolyaya kontrolleram regulirovat reaktivnost massy topliva poskolku v raznyh chastyah reakciya deleniya obychno prohodit s raznoj skorostyu v zavisimosti ot ih polozheniya Regulirovochnye sterzhni takzhe mozhno ispolzovat dlya zamedleniya ili polnogo prekrasheniya yadernyh reakcij Poskolku eti sterzhni vstavlyayutsya v kalandry nizkogo davleniya a ne v toplivnye truby vysokogo davleniya oni ne budut vybrasyvatsya parom kak eto moglo by proizojti vo mnogih vodo vodyanyh reaktorah Takzhe imeyutsya dve nezavisimye bystrodejstvuyushie sistemy avarijnogo otklyucheniya Zapornye sterzhni uderzhivayutsya nad reaktorom elektromagnitami i padayut pod dejstviem sily tyazhesti v aktivnuyu zonu chtoby bystro prekratit reakciyu deleniya Eta sistema rabotaet dazhe v sluchae polnogo otklyucheniya elektroenergii poskolku elektromagnity uderzhivayut sterzhni vne reaktora tolko pri nalichii pitaniya Vtorichnaya sistema vpryskivaet rastvor poglotitelya nejtronov nitrata gadoliniya pod vysokim davleniem v kalandr PrimechaniyaCanadian Small Modular Reactors SMR Roadmap angl Data obrasheniya 25 sentyabrya 2020 26 dekabrya 2022 goda SMRs angl www snclavelin com Data obrasheniya 25 sentyabrya 2020 2 marta 2022 goda McGrath The two big name companies that will not be designing Ontario s next reactor angl TVO Data obrasheniya 4 marta 2021 20 oktyabrya 2022 goda angl 10 SNC Lavalin Cooling water systems for all CANDU reactor cooling requirements can operate at either saltwater or fresh water sites The plant can also accommodate conventional cooling towers A range of cooling water temperatures to suit the plant s environment can be handled A generic set of reference conditions has been developed to suit potential sites for the EC6 Data obrasheniya 14 noyabrya 2018 Arhivirovano iz originala 6 marta 2019 goda Canada enters the nuclear age a technical history of Atomic Energy of Canada Limited Montreal Quebec 1997 1 online resource xiv 434 pages s Jeremy Whitlock Canadian Nuclear FAQ Section D angl Data obrasheniya 5 marta 2005 6 oktyabrya 2017 goda Jeremy Whitlock angl Data obrasheniya 5 marta 2005 Arhivirovano iz originala 1 noyabrya 2013 goda Sm takzheRazdel Klassifikaciya yadernyh reaktorov v state Yadernyj reaktor angl SsylkiMediafajly po teme reaktory CANDU na Vikisklade The Essential CANDU a textbook on the CANDU nuclear power plant technology UNENE 2014 ISBN 0 9730040 oshiboch candu org CANDU Owners Group
Вершина