Изобретение относится к передвижным защитным контейнерам и предназначено для использования в ядерной энергетике. The invention relates to mobile protective containers and is intended for use in nuclear energy.
Известен контейнер (см. патент USA N 4532104, G 21 F 5/00) для транспортировки и/или хранения отработавшего ядерного топлива, который содержит корпус, крышку и внешнюю нейтронную защиту, при этом внешняя нейтронная защита расположена с возможностью продольного кольцевого и поперечного прохода воздуха между нейтронной защитой и корпусом. Known container (see US patent N 4532104, G 21 F 5/00) for transportation and / or storage of spent nuclear fuel, which contains a housing, a cover and an external neutron shield, while the outer neutron shield is located with the possibility of longitudinal circular and transverse passage air between the neutron shield and the casing.
Задачей изобретения является повышение технологичности конструкции и обеспечения дезактивации контейнера после мокрой загрузки его отработавшим ядерным топливом. The objective of the invention is to improve the manufacturability of the design and ensure decontamination of the container after wet loading with spent nuclear fuel.
Задача достигается тем, что в контейнере для транспортировки и/или хранения отработавшего ядерного топлива, содержащем корпус, крышку, внешняя нейтронная защита выполнена съемной и расположена с возможностью продольного кольцевого и поперечного прохода воздуха между нейтронной защитой и корпусом. Нейтронная защита выполнена из шаров. The objective is achieved in that in the container for transporting and / or storing spent nuclear fuel, comprising a housing, a cover, an external neutron shield is removable and arranged with longitudinal annular and transverse air passage between the neutron shield and the housing. Neutron protection made of balls.
Сущность изобретения поясняется чертежами. The invention is illustrated by drawings.
На фиг. 1 представлен общий вид контейнера со съемной нейтронной защитой;
фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1;
фиг. 3 - поперечное сечение контейнера в горизонтальном положении.In FIG. 1 shows a general view of a container with a removable neutron shield;
FIG. 2 is a section AA in FIG. 1;
FIG. 3 is a cross section of a container in a horizontal position.
Контейнер содержит корпус 1, крышку 2 и внешнюю съемную нейтронную защиту 3. Между корпусом 1 и съемной нейтронной защитой 3 образован продольный проход 4. Нейтронная защита состоит из шаров, расположенных в шахматном порядке, которые заполнены нейтронопоглощающим материалом (веществом), а между шарами образованы проходы 5. Отвод тепла из контейнера осуществляется следующим образом: при вертикальном положении контейнера (хранение отработавшего ядерного топлива) охлаждающий воздух окружающей среды входит в кольцевой зазор 4 снизу нейтронной защиты и, нагреваясь от стенки контейнера, выходит из кольцевого зазора вверху нейтронной защиты. Кроме того, происходит одновременно подсос воздуха для охлаждения по всей боковой поверхности нейтронной защиты через зазоры 5 между шарами нейтронной защиты. Таким образом, обеспечивается непосредственный контакт между воздухом и стенкой контейнера в вертикальном положении контейнера. При горизонтальном положении контейнера (транспортирование ядерного топлива) холодный воздух входит снизу через нейтронную защиту и, проходя по кольцевому проходу 4, выходит сверху через нейтронную защиту. Одновременно происходит подсос воздуха для охлаждения по всей боковой поверхности нейтронной защиты через зазоры 5 между шарами нейтронной защиты. Таким образом, обеспечивается надежный отвод тепла из контейнера при горизонтальном положении контейнера. Наличие съемной нейтронной защиты дает конструкции дополнительное преимущество - обеспечение дезактивации контейнера. Это достигается тем, что при "мокрой" загрузке контейнера топливом (загрузка под слоем воды) нейтронная защита снимается, контейнер загружается топливом, закрывается крышка, контейнер вынимается из воды и производится его дезактивация. В это время вода, находящаяся внутри контейнера, выполняет роль нейтронной защиты. После дезактивации контейнера одевается съемная нейтронная защита. В это время у контейнера двойная нейтронная защита: вода внутри контейнера и съемная нейтронная защита, затем сливается вода из контейнера. The container contains a housing 1, a cover 2, and an external removable neutron shield 3. A longitudinal passage 4 is formed between the housing 1 and the removable neutron shield 3. The neutron shield consists of staggered balls filled with a neutron-absorbing material (substance) and formed between the balls passages 5. Heat removal from the container is carried out as follows: in the vertical position of the container (storage of spent nuclear fuel), the cooling air of the environment enters the annular gap 4 from the bottom neutron protection and, being heated by the container walls, emerges from the annular gap at the top of the neutron shielding. In addition, there is simultaneously a suction of air for cooling along the entire lateral surface of the neutron shield through the gaps 5 between the balls of the neutron shield. Thus, direct contact between the air and the container wall in the vertical position of the container is ensured. When the container is horizontal (transporting nuclear fuel), cold air enters from below through the neutron shield and, passing through the annular passage 4, leaves from above through the neutron shield. At the same time, air is sucked in for cooling along the entire lateral surface of the neutron shield through the gaps 5 between the balls of the neutron shield. Thus, reliable heat removal from the container is ensured when the container is horizontal. The presence of removable neutron protection gives the design an additional advantage - ensuring decontamination of the container. This is achieved by the fact that when the container is "wet" loaded with fuel (loading under a layer of water), the neutron shield is removed, the container is loaded with fuel, the lid is closed, the container is removed from the water and decontaminated. At this time, the water inside the container acts as a neutron shield. After decontamination of the container, a removable neutron shield is worn. At this time, the container has a double neutron shield: water inside the container and a removable neutron shield, then the water is drained from the container.