Cтраница 4
Двуокись урана вводится через, небольшой запорный бункер в систему реактора маленьким винтовым конвейером. Порошок из этого винтового конвейера попадает через короткую соединительную трубу в конец трубы верхнего реактора. Трубы по конструкции аналогичны трубам для UO2, за исключением того, что они имеют длину 12 м и сделаны из инко-неля. [46]
![]() |
Проектные характеристики усовершенствованных реакторов BWR.| Модуль активной зоны реактора BWR из четырех ТВС и стержня СУЗ. [47] |
В проекте реактора SBWR около 60 % систем подобны системам реактора ABWR, однако некоторые системы упрощены. В САОР реактора SBWR не входят насосы и дизель-генераторы, а запаса воды во внешнем верхнем бассейне ( вне защитной оболочки) достаточно на 72 ч работы в аварийном режиме. [48]
![]() |
Схема первого синтезатора Меррифилда. [49] |
Этот синтезатор состоит из двух главных частей: системы контроля и системы реактора. Система реактора включает реакционный сосуд, набор вентилей Для подачи растворителей и реагентов, а также резервуары для этих жидкостей. Встряхивающее устройство для реакционного сосуда, а также различные вентили и иасосы управляются программирующим устройством. [50]
Принцип регулирования заключается в том, что при изменении давления в системе реактора имеет место изменение скорости реакции. Вместе с изменением скорости реакции меняется количество выделяемого в результате реакции полимеризации тепла, а значит, изменяется и температура. Таким образом, устанавливается определенная зависимость между температурой характерной точки реактора и работой дроссельного клапана. [51]
Система реакторов I представляет собой комбинацию реактора вытеснения с реактором смешения; система реакторов II - - ( Комбинацию реактора смешения с реактором вытеснения тех же размеров. При одинаковом расходе системы реакторов I и II имеют одно и то же распределение времен пребывания, но различные последовательности изменений концентраций во времени, а это приводит ( за исключением особого случая - реакции первого порядка) к различным степеням превращения. Так, в системе реакторов I концентрация реагента постепенно снижается в реакторе вытеснения и затем резко падает до значения, преобладающего в реакторе смешения. Если скорость реакции зависит, например, от произведения концентраций двух реагентов, то система реакторов II даст меньшую степень превращения, чем система реакторов I. [52]
В настоящее время значительные усилия направлены на получение оптимальных температурных последовательностей для систем реакторов с дезактивацией, в основном для реакторов с неподвижным слоем. Сложность проблем, которые связаны с реальной промышленной практикой, без сомнения, очень большая; решение их представляет собой очень серьезную задачу. [53]
![]() |
Графический метод расчета каскада реакторов непрерывного действия с мешалками для реакции второго порядка при k 0 865 10 - 6 кмоль / ( ма-с. в 1800 с. [54] |
Денбиг [4] показал, что выход продукта реакции, рассчитываемый на единицу объема системы реакторов непрерывного действия с мешалками, может быть значительно увеличен при использовании аппаратов различных объемов и при оптимальной последовательности температур в каскаде реакторов с мешалкой. Действительно, как показал Денбиг [4], наибольшую общую скорость любой реакции, порядок которой выше первого, достигают в том случае, когда объединенные в каскад аппараты, начи - ная со второго, увеличивают в размерах. [55]