Eng Ru
Отправить письмо

ЭГП-6. Эгп 6


6 - это... Что такое ЭГП-6?

Тип реактора Назначение реактора Технические параметры Теплоноситель Топливо Тепловая мощность Электрическая мощность Разработка Проект Научная часть Предприятие-разработчик Строительство и эксплуатация Местонахождение Пуск Эксплуатация Построено реакторов
ЭГП-6

графито-водный

теплоэнергетика, электроэнергетика

вода

двуокись урана

65 МВт

12 МВт

1974

ФЭИ

НИКИЭТ

Билибинская АЭС

1974

1974 по н.в.

4

ЭГП-6 (Энергетический Гетерогенный Петлевой реактор с 6-ю петлями циркуляции теплоносителя) — энергетический графито-водный реактор. Все четыре ЭГП-6 установлены на Билибинской АЭС, пуск с 1974 по 1977 год. Реактор используется для производства как электрической, так и тепловой энергии.

Реактор ЭГП-6 — изменённая версия реакторов АМБ-100 и −200, разработанных НИКИЭТ под научным руководством ФЭИ и эксплуатировавшихся на Белоярской АЭС. Особенностью конструкции является естественная циркуляция теплоносителя. Выработка насыщенного пара производится в каналах активной зоны. В дальнейшем направление ЭГП не получило развития в реакторостроении[1].

Характеристики

Параметр Значение
Тепловая мощность, МВт 65
Паропроизводительность, т/ч 100
Давление в первом контуре, кгс/см2 64
Температура теплоносителя на выходе из реактора, С 280
Диаметр активной зоны, м 4,2
Высота активной зоны, м 3,0
Количество ТВС в активной зоне, шт. 273
Загрузка урана, кг 7100
Масса урана в одной ТВС, кг 25,4 ± 0,6
Топливная композиция двуокись урана диспергированная в магниевой матрице
Тип загружаемых ТВС ТКД-3.0, ТКД-3.6, ТКТД-3.0
Обогащение горючего по U-235, % 3.0, 3.6
Количество стержней СУЗ, шт. 60
Поглотитель бористая сталь, содержание В10 — 2 %
Количество ячеек в ББЗ (бак биологической защиты) для размещения ИК (ионизационные камеры) 18
Количество и тип штатных ИК КНК-53М — 13 шт., КНК-56 — 4 шт.на блоке 1 — 4 шт. КНК-17 вместо КНК-53М
Количество установленных в активной зоне детекторов внутриреакторного контроля энерговыделения (ДПЗ) блоки 1,2 — 22 шт. блоки 3,4 — 37 шт
Замедлитель графит
Теплоноситель кипящая вода

Аварийная защита

При срабатывании защиты АЗ-1 в активную зону вводятся 8 стержней АЗ, 4 стержня АР и 10 стержней РР с приводами РС-АЗ.

Примечания

dic.academic.ru

ЭГП-6 — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Тип реактора Назначение реактора Технические параметры Теплоноситель Топливо Тепловая мощность Электрическая мощность Разработка Проект Научная часть Предприятие-разработчик Строительство и эксплуатация Местонахождение Пуск Эксплуатация Построено реакторов
ЭГП-6
графито-водный
теплоэнергетика, электроэнергетика
вода
двуокись урана
65 МВт
12 МВт
1974
ФЭИ
НИКИЭТ
Билибинская АЭС
1974—1976 годы
1974 по н.в.
4

ЭГП-6 (Энергетический Гетерогенный Петлевой реактор с 6-ю петлями циркуляции теплоносителя) — энергетический графито-водный гетерогенный реактор канального типа на тепловых нейтронах с естественной циркуляцией, реализующий схему прямого цикла. Её прототипом являются реакторные установки АМ и АМБ. Все четыре ЭГП-6 установлены на Билибинской АЭС, пуск с 1974 по 1976 год. Реактор используется для производства как электрической, так и тепловой энергии.

Реактор ЭГП-6 — изменённая версия реакторов АМБ-100 и −200, разработанных НИКИЭТ под научным руководством ФЭИ и эксплуатировавшихся на Белоярской АЭС. Особенностью конструкции является естественная циркуляцияruenтеплоносителя. Выработка насыщенного пара производится в каналах активной зоны. В дальнейшем направление ЭГП не получило развития в реакторостроении[1].

Данный тип малой АЭС (атомная теплоэлектроцентраль с четырьмя блоками по 12 МВт установленной электрической мощности) можно назвать самым удачным из всех советских проектов малых АЭС (пример: ТЭС-3, АРБУС (Арктическая блочная установка), «Памир»). Реакторы, запущенные в середине 1970-х годов, продолжают оставаться в строю до сих пор и будут работать, пока их не сменит новейшая плавучая атомная электростанция (ПАТЭС) в Певеке. Все четыре блока Билибинской АЭС успешно отработали весь назначенный срок службы (30 лет) и их эксплуатация была продлена ещё на 15 лет.

Поскольку энергоблоки работают в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме Чукотского автономного округа и обеспечивают 80 % производства электроэнергии в ней, реакторы рассчитаны на систематическую работу в режиме переменных нагрузок[2].

Конструкция реактора

Технологические каналы реактора размещаются в графитовой кладке. Кладка реактора имеет цилиндрическую форму диаметром 6 м и высотой 5,25 м. Она сложена из отдельных графитовых и в верхней части чугунных блоков квадратного сечения. Центральная часть графитовой кладки диаметром 4,1 м и высотой 3 м, представляющая собой активную зону реактора, состоит из 333 вертикальных колонн с отверстиями диаметром 88,6 мм по всей высоте, в которых размещаются 273 рабочих канала и 60 каналов системы управления и защиты (СУЗ). Кладка реактора заключена в цилиндрический герметичный кожух.

Видео по теме

Характеристики

Параметр Значение
Тепловая мощность, МВт 65
Паропроизводительность, т/ч 100
Давление в первом контуре, кгс/см2 64
Температура теплоносителя на выходе из реактора, °C 280
Диаметр активной зоны, м 4,2
Высота активной зоны, м 3,0
Количество тепловыделяющих сборок (ТВС) в активной зоне, шт. 273
Загрузка урана, кг 7100
Масса урана в одной ТВС, кг 25,4 ± 0,6
Топливная композиция двуокись урана, диспергированная в магниевой матрице
Тип загружаемых ТВС ТКД-3.0, ТКД-3.6, ТКТД-3.0
Обогащение горючего по 235U, % 3,0, 3,6
Количество стержней СУЗ, шт. 60
Поглотитель бористая сталь, содержание 10В — 2 %
Количество ячеек в ББЗ (бак биологической защиты) для размещения ИК (ионизационные камеры) 18
Количество и тип штатных ИК КНК-53М — 13 шт., КНК-56 — 4 шт.; на блоке 1 — 4 шт. КНК-17 вместо КНК-53М
Количество установленных в активной зоне детекторов внутриреакторного контроля энерговыделения (ДПЗ) блоки 1, 2 — 22 шт. блоки 3, 4 — 37 шт.
Замедлитель графит
Теплоноситель кипящая вода

Топливо

Конструкционно ТВС для реакторов ЭГП-6 представляют собой трубчатые ТВЭЛы со стальными оболочками, размещаемые в графитовых втулках[3].

Аварийная защита

При срабатывании защиты АЗ-1 в активную зону вводятся 8 стержней АЗ, 4 стержня АР и 10 стержней РР с приводами РС-АЗ.

Примечания

wikipedia.green

ЭГП-6 — Википедия (с комментариями)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Тип реактораНазначение реактораТехнические параметрыТеплоносительТопливоТепловая мощностьЭлектрическая мощностьРазработкаПроектНаучная частьПредприятие-разработчикСтроительство и эксплуатацияМестонахождениеПускЭксплуатацияПостроено реакторов
ЭГП-6

графито-водный

теплоэнергетика, электроэнергетика

вода

двуокись урана

65 МВт

12 МВт

1974

ФЭИ

НИКИЭТ

Билибинская АЭС

1974

1974 по н.в.

4

ЭГП-6 (Энергетический Гетерогенный Петлевой реактор с 6-ю петлями циркуляции теплоносителя) — энергетический графито-водный реактор. Все четыре ЭГП-6 установлены на Билибинской АЭС, пуск с 1974 по 1977 год. Реактор используется для производства как электрической, так и тепловой энергии.

Реактор ЭГП-6 — изменённая версия реакторов АМБ-100 и −200, разработанных НИКИЭТ под научным руководством ФЭИ и эксплуатировавшихся на Билибинской АЭС. Особенностью конструкции является естественная циркуляция</span>ruenтеплоносителя. Выработка насыщенного пара производится в каналах активной зоны. В дальнейшем направление ЭГП не получило развития в реакторостроении[1].

Характеристики

Параметр Значение
Тепловая мощность, МВт 65
Паропроизводительность, т/ч 100
Давление в первом контуре, кгс/см2 64
Температура теплоносителя на выходе из реактора, С 280
Диаметр активной зоны, м 4,2
Высота активной зоны, м 3,0
Количество ТВС в активной зоне, шт. 273
Загрузка урана, кг 7100
Масса урана в одной ТВС, кг 25,4 ± 0,6
Топливная композиция двуокись урана диспергированная в магниевой матрице
Тип загружаемых ТВС ТКД-3.0, ТКД-3.6, ТКТД-3.0
Обогащение горючего по U-235, % 3.0, 3.6
Количество стержней СУЗ, шт. 60
Поглотитель бористая сталь, содержание В10 — 2 %
Количество ячеек в ББЗ (бак биологической защиты) для размещения ИК (ионизационные камеры) 18
Количество и тип штатных ИК КНК-53М — 13 шт., КНК-56 — 4 шт.на блоке 1 — 4 шт. КНК-17 вместо КНК-53М
Количество установленных в активной зоне детекторов внутриреакторного контроля энерговыделения (ДПЗ) блоки 1,2 — 22 шт. блоки 3,4 — 37 шт
Замедлитель графит
Теплоноситель кипящая вода

Аварийная защита

При срабатывании защиты АЗ-1 в активную зону вводятся 8 стержней АЗ, 4 стержня АР и 10 стержней РР с приводами РС-АЗ.

Напишите отзыв о статье "ЭГП-6"

Примечания

  1. ↑ Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. [lib.wwer.ru/wp-content/uploads/istoriya/andrushin-ukrosch-yadra.zip Укрощение ядра. Страницы истории ядерного оружия и ядерной инфраструктуры СССР]. — Саров, 2003. — 481 с. — ISBN 5 7493 0621 6.

Отрывок, характеризующий ЭГП-6

– Ваше сиятельство, они говорят, что собрались идти на французов по вашему приказанью, про измену что то кричали. Но буйная толпа, ваше сиятельство. Я насилу уехал. Ваше сиятельство, осмелюсь предложить… – Извольте идти, я без вас знаю, что делать, – сердито крикнул Растопчин. Он стоял у двери балкона, глядя на толпу. «Вот что они сделали с Россией! Вот что они сделали со мной!» – думал Растопчин, чувствуя поднимающийся в своей душе неудержимый гнев против кого то того, кому можно было приписать причину всего случившегося. Как это часто бывает с горячими людьми, гнев уже владел им, но он искал еще для него предмета. «La voila la populace, la lie du peuple, – думал он, глядя на толпу, – la plebe qu'ils ont soulevee par leur sottise. Il leur faut une victime, [„Вот он, народец, эти подонки народонаселения, плебеи, которых они подняли своею глупостью! Им нужна жертва“.] – пришло ему в голову, глядя на размахивающего рукой высокого малого. И по тому самому это пришло ему в голову, что ему самому нужна была эта жертва, этот предмет для своего гнева. – Готов экипаж? – в другой раз спросил он. – Готов, ваше сиятельство. Что прикажете насчет Верещагина? Он ждет у крыльца, – отвечал адъютант. – А! – вскрикнул Растопчин, как пораженный каким то неожиданным воспоминанием. И, быстро отворив дверь, он вышел решительными шагами на балкон. Говор вдруг умолк, шапки и картузы снялись, и все глаза поднялись к вышедшему графу. – Здравствуйте, ребята! – сказал граф быстро и громко. – Спасибо, что пришли. Я сейчас выйду к вам, но прежде всего нам надо управиться с злодеем. Нам надо наказать злодея, от которого погибла Москва. Подождите меня! – И граф так же быстро вернулся в покои, крепко хлопнув дверью. По толпе пробежал одобрительный ропот удовольствия. «Он, значит, злодеев управит усех! А ты говоришь француз… он тебе всю дистанцию развяжет!» – говорили люди, как будто упрекая друг друга в своем маловерии. Через несколько минут из парадных дверей поспешно вышел офицер, приказал что то, и драгуны вытянулись. Толпа от балкона жадно подвинулась к крыльцу. Выйдя гневно быстрыми шагами на крыльцо, Растопчин поспешно оглянулся вокруг себя, как бы отыскивая кого то. – Где он? – сказал граф, и в ту же минуту, как он сказал это, он увидал из за угла дома выходившего между, двух драгун молодого человека с длинной тонкой шеей, с до половины выбритой и заросшей головой. Молодой человек этот был одет в когда то щегольской, крытый синим сукном, потертый лисий тулупчик и в грязные посконные арестантские шаровары, засунутые в нечищеные, стоптанные тонкие сапоги. На тонких, слабых ногах тяжело висели кандалы, затруднявшие нерешительную походку молодого человека. – А ! – сказал Растопчин, поспешно отворачивая свой взгляд от молодого человека в лисьем тулупчике и указывая на нижнюю ступеньку крыльца. – Поставьте его сюда! – Молодой человек, брянча кандалами, тяжело переступил на указываемую ступеньку, придержав пальцем нажимавший воротник тулупчика, повернул два раза длинной шеей и, вздохнув, покорным жестом сложил перед животом тонкие, нерабочие руки. Несколько секунд, пока молодой человек устанавливался на ступеньке, продолжалось молчание. Только в задних рядах сдавливающихся к одному месту людей слышались кряхтенье, стоны, толчки и топот переставляемых ног. Растопчин, ожидая того, чтобы он остановился на указанном месте, хмурясь потирал рукою лицо. – Ребята! – сказал Растопчин металлически звонким голосом, – этот человек, Верещагин – тот самый мерзавец, от которого погибла Москва.

wiki-org.ru

ЭГП-6 Википедия

Тип реактора Назначение реактора Технические параметры Теплоноситель Топливо Тепловая мощность Электрическая мощность Разработка Проект Научная часть Предприятие-разработчик Строительство и эксплуатация Местонахождение Пуск Эксплуатация Построено реакторов
ЭГП-6
графито-водный
теплоэнергетика, электроэнергетика
вода
двуокись урана
65 МВт
12 МВт
1974
ФЭИ
НИКИЭТ
Билибинская АЭС
1974—1976 годы
1974 по н.в.
4

ЭГП-6 (Энергетический Гетерогенный Петлевой реактор с 6-ю петлями циркуляции теплоносителя) — энергетический графито-водный гетерогенный реактор канального типа на тепловых нейтронах с естественной циркуляцией, реализующий схему прямого цикла. Её прототипом являются реакторные установки АМ и АМБ. Все четыре ЭГП-6 установлены на Билибинской АЭС, пуск с 1974 по 1976 год. Реактор используется для производства как электрической, так и тепловой энергии.

Реактор ЭГП-6 — изменённая версия реакторов АМБ-100 и −200, разработанных НИКИЭТ под научным руководством ФЭИ и эксплуатировавшихся на Белоярской АЭС. Особенностью конструкции является естественная циркуляцияruenтеплоносителя. Выработка насыщенного пара производится в каналах активной зоны. В дальнейшем направление ЭГП не получило развития в реакторостроении[1].

Данный тип малой АЭС (атомная теплоэлектроцентраль с четырьмя блоками по 12 МВт установленной электрической мощности) можно назвать самым удачным из всех советских проектов малых АЭС (пример: ТЭС-3, АРБУС (Арктическая блочная установка), «Памир»). Реакторы, запущенные в середине 1970-х годов, продолжают оставаться в строю до сих пор и будут работать, пока их не сменит новейшая плавучая атомная электростанция (ПАТЭС) в Певеке. Все четыре блока Билибинской АЭС успешно отработали весь назначенный срок службы (30 лет) и их эксплуатация была продлена ещё на 15 лет.

Поскольку энергоблоки работают в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме Чукотского автономного округа и обеспечивают 80 % производства электроэнергии в ней, реакторы рассчитаны на систематическую работу в режиме переменных нагрузок[2].

Конструкция реактора

Технологические каналы реактора размещаются в графитовой кладке. Кладка реактора имеет цилиндрическую форму диаметром 6 м и высотой 5,25 м. Она сложена из отдельных графитовых и в верхней части чугунных блоков квадратного сечения. Центральная часть графитовой кладки диаметром 4,1 м и высотой 3 м, представляющая собой активную зону реактора, состоит из 333 вертикальных колонн с отверстиями диаметром 88,6 мм по всей высоте, в которых размещаются 273 рабочих канала и 60 каналов системы управления и защиты (СУЗ). Кладка реактора заключена в цилиндрический герметичный кожух.

Характеристики

Параметр Значение
Тепловая мощность, МВт 65
Паропроизводительность, т/ч 100
Давление в первом контуре, кгс/см2 64
Температура теплоносителя на выходе из реактора, °C 280
Диаметр активной зоны, м 4,2
Высота активной зоны, м 3,0
Количество тепловыделяющих сборок (ТВС) в активной зоне, шт. 273
Загрузка урана, кг 7100
Масса урана в одной ТВС, кг 25,4 ± 0,6
Топливная композиция двуокись урана, диспергированная в магниевой матрице
Тип загружаемых ТВС ТКД-3.0, ТКД-3.6, ТКТД-3.0
Обогащение горючего по 235U, % 3,0, 3,6
Количество стержней СУЗ, шт. 60
Поглотитель бористая сталь, содержание 10В — 2 %
Количество ячеек в ББЗ (бак биологической защиты) для размещения ИК (ионизационные камеры) 18
Количество и тип штатных ИК КНК-53М — 13 шт., КНК-56 — 4 шт.; на блоке 1 — 4 шт. КНК-17 вместо КНК-53М
Количество установленных в активной зоне детекторов внутриреакторного контроля энерговыделения (ДПЗ) блоки 1, 2 — 22 шт. блоки 3, 4 — 37 шт.
Замедлитель графит
Теплоноситель кипящая вода

Топливо

Конструкционно ТВС для реакторов ЭГП-6 представляют собой трубчатые ТВЭЛы со стальными оболочками, размещаемые в графитовых втулках[3].

Аварийная защита

При срабатывании защиты АЗ-1 в активную зону вводятся 8 стержней АЗ, 4 стержня АР и 10 стержней РР с приводами РС-АЗ.

Примечания

wikiredia.ru

ЭГП-6

графито-водный Назначение реактора Технические параметры Теплоноситель Топливо Тепловая мощность Электрическая мощность Разработка Проект Научная часть Предприятие-разработчик Строительство и эксплуатация Местонахождение Пуск Эксплуатация Построено реакторов

ЭГП-6 (Энергетический Гетерогенный Петлевой реактор с 6-ю петлями циркуляции теплоносителя) — энергетический графито-водный реактор. Все четыре ЭГП-6 установлены на Билибинской АЭС, пуск с 1974 по 1977 год. Реактор используется для производства как электрической, так и тепловой энергии.

Реактор ЭГП-6 — изменённая версия реакторов АМБ-100 и −200, разработанных НИКИЭТ под научным руководством ФЭИ и эксплуатировавшихся на Билибинской АЭС. Особенностью конструкции является естественная циркуляцияruen теплоносителя. Выработка насыщенного пара производится в каналах активной зоны. В дальнейшем направление ЭГП не получило развития в реакторостроении.

Характеристики

теплоэнергетика, электроэнергетика

вода

двуокись урана

65 МВт

12 МВт

1974

ФЭИ

НИКИЭТ

Билибинская АЭС

1974

1974 по н.в.

4

Параметр Значение
Тепловая мощность, МВт 65
Паропроизводительность, т/ч 100
Давление в первом контуре, кгс/см2 64
Температура теплоносителя на выходе из реактора, С 280
Диаметр активной зоны, м 4,2
Высота активной зоны, м 3,0
Количество ТВС в активной зоне, шт. 273
Загрузка урана, кг 7100
Масса урана в одной ТВС, кг 25,4 ± 0,6
Топливная композиция двуокись урана диспергированная в магниевой матрице
Тип загружаемых ТВС ТКД-3.0, ТКД-3.6, ТКТД-3.0
Обогащение горючего по U-235, % 3.0, 3.6
Количество стержней СУЗ, шт. 60
Поглотитель бористая сталь, содержание В10 — 2 %
Количество ячеек в ББЗ (бак биологической защиты) для размещения ИК (ионизационные камеры) 18
Количество и тип штатных ИК КНК-53М — 13 шт., КНК-56 — 4 шт.на блоке 1 — 4 шт. КНК-17 вместо КНК-53М
Количество установленных в активной зоне детекторов внутриреакторного контроля энерговыделения (ДПЗ) блоки 1,2 — 22 шт. блоки 3,4 — 37 шт
Замедлитель графит
Теплоноситель кипящая вода

Аварийная защита

При срабатывании защиты АЗ-1 в активную зону вводятся 8 стержней АЗ, 4 стержня АР и 10 стержней РР с приводами РС-АЗ.

Примечания

  1. ↑ Андрюшин И. А., Чернышёв А. К., Юдин Ю. А. Укрощение ядра. Страницы истории ядерного оружия и ядерной инфраструктуры СССР. — Саров, 2003. — 481 с. — ISBN 5 7493 0621 6.
Ядерные реакторы СССР и России Исследовательские Промышленные(оружейные) Энергетические Судовые Космические
Исторические Действующие Строящиеся
Ф-1 • БР-2 • БР-5 • БР-10 • РГ-1М • ВВР-С

НИИАР: БОР-60 • СМ • МИР • РБТ РБТ-6,РБТ-10 • ВК-50ОИЯИ: ИБР-2ПИЯФ: ВВР-МНИЦ КИ: АргусНИФХИ: ВВР-цИРМ: ИВВ-2

СГУ: ИР-100
НИИАР: МБИРПИЯФ: ПИК
Урановые Плутониевые
А-1 • АВ-1 • АВ-3
АИ • АДЭ-2 • АДЭ-3 • АДЭ-4 • АДЭ-5 • АДЭ-6
ВВЭР (список) РБМК (список) БН Другие
ВВЭР-210 • ВВЭР-365 • ВВЭР-440 • ВВЭР-1000 • ВВЭР-1200 • ВВЭР-1300
РБМК-1000 • РБМК-1500 • РБМКП-2400 • МКЭР-1500
БН-350 • БН-600 • БН-800 • БН-1200
ЭГП-6 • БРЕСТ • СВБР • ВТГР-300 • ВБЭР-300 • АСТ-500ПАТЭС: КЛТ-40 • РИТМ 200
Водо-водяные Жидкометаллические
Подводных лодок: ВМ-А • ВМ-4 • ОК-650Надводных кораблей: ОК-150(ОК-900) • ОК-900А • КН-З • КЛТ-40 • РИТМ 200
РМ-1 • МБ-40А (ОК-550)
Ромашка • Бук • Топаз • Тополь • Енисей
  1. ↑ На территории Крымского полуострова, присоединение которого к России не получило международного признания

ЭГП-6 Информация о

ЭГП-6

ЭГП-6 Комментарии

ЭГП-6ЭГП-6 ЭГП-6 Просмотр темы.

ЭГП-6 что, ЭГП-6 кто, ЭГП-6 объяснение

There are excerpts from wikipedia on this article and video

www.turkaramamotoru.com

ЭГП-6 Википедия

Тип реактора Назначение реактора Технические параметры Теплоноситель Топливо Тепловая мощность Электрическая мощность Разработка Проект Научная часть Предприятие-разработчик Строительство и эксплуатация Местонахождение Пуск Эксплуатация Построено реакторов
ЭГП-6
графито-водный
теплоэнергетика, электроэнергетика
вода
двуокись урана
65 МВт
12 МВт
1974
ФЭИ
НИКИЭТ
Билибинская АЭС
1974—1976 годы
1974 по н.в.
4

ЭГП-6 (Энергетический Гетерогенный Петлевой реактор с 6-ю петлями циркуляции теплоносителя) — энергетический графито-водный гетерогенный реактор канального типа на тепловых нейтронах с естественной циркуляцией, реализующий схему прямого цикла. Её прототипом являются реакторные установки АМ и АМБ. Все четыре ЭГП-6 установлены на Билибинской АЭС, пуск с 1974 по 1976 год. Реактор используется для производства как электрической, так и тепловой энергии.

Реактор ЭГП-6 — изменённая версия реакторов АМБ-100 и −200, разработанных НИКИЭТ под научным руководством ФЭИ и эксплуатировавшихся на Белоярской АЭС. Особенностью конструкции является естественная циркуляцияruenтеплоносителя. Выработка насыщенного пара производится в каналах активной зоны. В дальнейшем направление ЭГП не получило развития в реакторостроении[1].

Данный тип малой АЭС (атомная теплоэлектроцентраль с четырьмя блоками по 12 МВт установленной электрической мощности) можно назвать самым удачным из всех советских проектов малых АЭС (пример: ТЭС-3, АРБУС (Арктическая блочная установка), «Памир»). Реакторы, запущенные в середине 1970-х годов, продолжают оставаться в строю до сих пор и будут работать, пока их не сменит новейшая плавучая атомная электростанция (ПАТЭС) в Певеке. Все четыре блока Билибинской АЭС успешно отработали весь назначенный срок службы (30 лет) и их эксплуатация была продлена ещё на 15 лет.

Поскольку энергоблоки работают в изолированной Чаун-Билибинской энергосистеме Чукотского автономного округа и обеспечивают 80 % производства электроэнергии в ней, реакторы рассчитаны на систематическую работу в режиме переменных нагрузок[2].

Конструкция реактора[ | код]

Технологические каналы реактора размещаются в графитовой кладке. Кладка реактора имеет цилиндрическую форму диаметром 6 м и высотой 5,25 м. Она сложена из отдельных графитовых и в верхней части чугунных блоков квадратного сечения. Центральная часть графитовой кладки диаметром 4,1 м и высотой 3 м, представляющая собой активную зону реактора, состоит из 333 вертикальных колонн с отверстиями диаметром 88,6 мм по всей высоте, в которых размещаются 273 рабочих канала и 60 каналов системы управления и защиты (СУЗ). Кладка реактора заключена в цилиндрический герметичный кожух.

Характеристики[ | код]

Параметр Значение
Тепловая мощность, МВт 65
Паропроизводительность, т/ч 100
Давление в первом контуре, кгс/см2 64
Температура теплоносителя на выходе из реактора, °C 280
Диаметр активной зоны, м 4,2
Высота активной зоны, м 3,0
Количество тепловыделяющих сборок (ТВС) в активной зоне, шт. 273
Загрузка урана, кг 7100
Масса урана в одной ТВС, кг 25,4 ± 0,6
Топливная композиция двуокись урана, диспергированная в магниевой матрице
Тип загружаемых ТВС ТКД-3.0, ТКД-3.6, ТКТД-3.0
Обогащение горючего по 235U, % 3,0, 3,6
Количество стержней СУЗ, шт. 60
Поглотитель бористая сталь, содержание 10В — 2 %
Количество ячеек в ББЗ (бак биологической защиты) для размещения ИК (ионизационные камеры) 18
Количество и тип штатных ИК КНК-53М — 13 шт., КНК-56 — 4 шт.; на блоке 1 — 4 шт. КНК-17 вместо КНК-53М
Количество установленных в активной зоне детекторов внутриреакторного контроля энерговыделения (ДПЗ) блоки 1, 2 — 22 шт. блоки 3, 4 — 37 шт.
Замедлитель графит
Теплоноситель кипящая вода

Топливо[ | код]

Конструкционно ТВС для реакторов ЭГП-6 представляют собой трубчатые ТВЭЛы со стальными оболочками, размещаемые в графитовых втулках[3].

Аварийная защита[ |

ru-wiki.ru

ЭГП-6 — Википедия

Тип реактораНазначение реактораТехнические параметрыТеплоносительТопливоТепловая мощностьЭлектрическая мощностьРазработкаПроектНаучная частьПредприятие-разработчикСтроительство и эксплуатацияМестонахождениеПускЭксплуатацияПостроено реакторов
ЭГП-6

графито-водный

теплоэнергетика, электроэнергетика

вода

двуокись урана

65 МВт

12 МВт

1974

ФЭИ

НИКИЭТ

Билибинская АЭС

1974

1974 по н.в.

4

ЭГП-6 (Энергетический Гетерогенный Петлевой реактор с 6-ю петлями циркуляции теплоносителя) — энергетический графито-водный реактор. Все четыре ЭГП-6 установлены на Билибинской АЭС, пуск с 1974 по 1977 год. Реактор используется для производства как электрической, так и тепловой энергии.

Реактор ЭГП-6 — изменённая версия реакторов АМБ-100 и −200, разработанных НИКИЭТ под научным руководством ФЭИ и эксплуатировавшихся на Билибинской АЭС. Особенностью конструкции является естественная циркуляция теплоносителя. Выработка насыщенного пара производится в каналах активной зоны. В дальнейшем направление ЭГП не получило развития в реакторостроении[1].

Характеристики[править]

Параметр Значение
Тепловая мощность, МВт 65
Паропроизводительность, т/ч 100
Давление в первом контуре, кгс/см2 64
Температура теплоносителя на выходе из реактора, С 280
Диаметр активной зоны, м 4,2
Высота активной зоны, м 3,0
Количество ТВС в активной зоне, шт. 273
Загрузка урана, кг 7100
Масса урана в одной ТВС, кг 25,4 ± 0,6
Топливная композиция двуокись урана диспергированная в магниевой матрице
Тип загружаемых ТВС ТКД-3.0, ТКД-3.6, ТКТД-3.0
Обогащение горючего по U-235, % 3.0, 3.6
Количество стержней СУЗ, шт. 60
Поглотитель бористая сталь, содержание В10 — 2 %
Количество ячеек в ББЗ (бак биологической защиты) для размещения ИК (ионизационные камеры) 18
Количество и тип штатных ИК КНК-53М — 13 шт., КНК-56 — 4 шт.на блоке 1 — 4 шт. КНК-17 вместо КНК-53М
Количество установленных в активной зоне детекторов внутриреакторного контроля энерговыделения (ДПЗ) блоки 1,2 — 22 шт. блоки 3,4 — 37 шт
Замедлитель графит
Теплоноситель кипящая вода

Аварийная защита[править]

При срабатывании защиты АЗ-1 в активную зону вводятся 8 стержней АЗ, 4 стержня АР и 10 стержней РР с приводами РС-АЗ.

wp.wiki-wiki.ru


© ЗАО Институт «Севзапэнергомонтажпроект»
Разработка сайта