×
27.03.2014
216.012.ae20

Результат интеллектуальной деятельности: МАССООБМЕННЫЙ АППАРАТ С ДИСКРЕТНОЙ ПОДАЧЕЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к ядерной энергетике и может быть использовано в энергетических и исследовательских установках с жидкометаллическим свинецсодержащим теплоносителем. Массообменный аппарат с дискретной подачей газовой среды состоит из емкости, образованной корпусом (8), днищем (3), кольцевой крышкой (9), внутри емкости размещены нижняя решетка (11), расположенная под уровнем теплоносителя (14), твердофазное средство окисления (13), помещенное над нижней решеткой (11), газового контура, включающего в себя побудитель расхода газа (7), трубопровод для подачи газовой среды (15), одна часть которого соединяет газовую полость (2) объема с теплоносителем (10) и входную часть побудителя расхода газа (7), а другая часть сообщает выходную часть побудителя расхода газа (7) через кольцевую крышку (9) с полостью емкости массообменного аппарата. Для предварительного окисления теплоносителя предусмотрена камера смешения, образованная нижней частью корпуса, днищем и нижней решеткой. Технический результат - обеспечение удобства обслуживания в процессе эксплуатации, уменьшение габаритных размеров емкости массообменного аппарата. 5 з.п. ф-лы, 1 ил., 1 пр.

Изобретение относится к ядерной энергетике и может быть использовано в исследовательских и энергетических установках с жидкометаллическим свинецсодержащим теплоносителем.

Известно устройство для поддержания заданной концентрации растворенного кислорода в стальном циркуляционном контуре со свинецсодержащим теплоносителем [патент РФ на изобретение №2246561. «Способ поддержания коррозионной стойкости стального циркуляционного контура со свинецсодержащим теплоносителем и устройство для его реализации (варианты)». МПК C23F 11/00. Опубл. 20.02.2005].

Известное устройство по п.7 формулы указанного патента включает прямоточный участок, установленный в разъеме стального циркуляционного контура, эжектор, расположенный в прямоточном участке, реакционную емкость со средством окисления, установленную в разъеме линии возврата. Входная и выходная части линии возврата соединены соответственно с выходной частью прямоточного участка и с сужением эжектора.

Недостатком известного массообменного аппарата является относительно ограниченная область применения, т.к. его можно использовать только в петлевых контурах установок.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому техническому решению является устройство для поддержания заданной концентрации растворенного кислорода в стальном циркуляционном контуре со свинецсодержащим теплоносителем [патент РФ на изобретение №2246561. «Способ поддержания коррозионной стойкости стального циркуляционного контура со свинецсодержащим теплоносителем и устройство для его реализации (варианты)». МПК C23F 11/00. Опубл. 20.02.2005].

Известное устройство по п.10 формулы указанного патента включает реакционную емкость, содержащую средство окисления и снабженную регулируемой системой обогрева, линию возврата части окисленного теплоносителя с выхода из реакционной емкости на вход в нее. Реакционная емкость выполнена открытой с торцов для прохода теплоносителя и вертикально размещена в подключенной к контуру емкости.

К недостаткам известного массообменного аппарата можно отнести:

- наличие устройства системы обогрева, которое находится под уровнем теплоносителя и может выйти из строя, что приведет к необходимости его замены, а следовательно, к остановке и разгерметизации установки;

- наличие линии возврата части окисленного теплоносителя с выхода из реакционной емкости на вход в нее уменьшает полезный объем массообменного аппарата для размещения твердофазного средства окисления.

Предложенное техническое решение позволяет исключить указанные недостатки, а именно исключить необходимость размещения каких-либо устройств под уровнем теплоносителя, которые могут выйти из строя в процессе эксплуатации, исключить линию возврата части окисленного теплоносителя с выхода из реакционной емкости на вход в нее.

Для исключения указанных недостатков в массообменном аппарате с дискретной подачей газовой среды, включающем емкость, образованную корпусом, днищем, кольцевой крышкой, внутри емкости размещены нижняя решетка, расположенная под уровнем теплоносителя, твердофазное средство окисления, помещенное над нижней решеткой, предлагается:

- использовать камеру смешения, образованную нижней частью корпуса, днищем и нижней решеткой, канал, соединяющий камеру смешения и объем с теплоносителем, верхний торец которого расположен выше камеры смешения, газовый контур, состоящий из побудителя расхода газа, трубопровода для подачи газовой среды,

- одну часть газового контура соединить с газовой полостью объема с теплоносителем и входной частью побудителя расхода газа, а другую часть сообщить с выходной частью побудителя расхода газа через кольцевую крышку и с полостью емкости;

- использовать клапан, подсоединенный к трубопроводу соответственно перед входной и после выходной частями побудителя расхода газа.

В частных случаях реализации массообменного аппарата предлагается:

- массообменный аппарат дополнительно снабдить верхней решеткой, расположенной внутри емкости над твердофазным средством окисления под уровнем теплоносителя;

- массообменный аппарат дополнительно снабдить двумя вентилями, один из которых расположить в части трубопровода, соединяющего газовую полость объема с теплоносителем с входной частью побудителя расхода газа, а другой разместить в части трубопровода, сообщающего выходную часть побудителя расхода газа через кольцевую крышку с полостью емкости;

- массообменный аппарат дополнительно снабдить фильтром для очистки газовой среды, размещенным в трубопроводе перед входной частью побудителя расхода газа;

- массообменный аппарат дополнительно снабдить датчиком давления, подключенным соответственно перед входной и после выходной частями побудителя расхода газа;

- в массообменном аппарате в качестве твердофазного средства окисления использовать оксид свинца в виде засыпки из гранул.

Схема варианта исполнения массообменного аппарата с дискретной подачей газовой среды представлена на чертеже, на котором приняты следующие обозначения: 1 - вентиль; 2 - газовая полость; 3 - днище; 4 - датчик давления; 5 - канал; 6 - клапан электромагнитный; 7 - побудитель расхода газа; 8 - корпус; 9 - крышка кольцевая; 10 - объем с теплоносителем; 11 - решетка нижняя; 12 - решетка верхняя; 13 - твердофазное средство окисления; 14 - теплоноситель, 15 - трубопровод для подачи газовой среды; 16 - фильтр.

Массообменный аппарат с дискретной подачей газовой среды состоит из емкости, камеры смешения, канала 5, газового контура, в состав которого входит побудитель расхода газа 7, трубопровод для подачи газовой среды 15 и клапан 6.

Емкость образована корпусом 8, днищем 3, кольцевой крышкой 9. Внутри емкости размещены нижняя решетка 11, расположенная под уровнем теплоносителя, твердофазное средство окисления 13, помещенное над нижней решеткой 11.

Нижняя решетка 11 предназначена для ограничения перемещения твердофазного средства окисления.

Камера смешения образована нижней частью корпуса 8, днищем 3 и нижней решеткой 11.

Канал 5 соединяет камеру смешения и объем с теплоносителем 10. Верхний торец канала расположен выше камеры смешения.

Через канал 5 осуществляется вход и выход теплоносителя.

Одна часть трубопровода для подачи газовой среды соединяет газовую полость 2 объема с теплоносителем и входную часть побудителя расхода газа 7, а его другая часть сообщает выходную часть побудителя расхода газа 7 через кольцевую крышку 9 с полостью емкости.

Клапан 6 подсоединен к трубопроводу соответственно перед входной и после выходной частями побудителя расхода газа 7. Клапан 6 предназначен для возврата газовой среды из массообменного аппарата в газовую полость 2.

Частные случаи реализации массообменного аппарата

Массообменный аппарат дополнительно снабжен, во-первых, верхней решеткой 12, расположенной внутри емкости над твердофазным средством окисления 13 под уровнем теплоносителя; во-вторых, двумя вентилями 1, один из которых расположен в части трубопровода 15, соединяющего газовую полость 2 объема с теплоносителем с входной частью побудителя расхода газа 7, а другой размещен в части трубопровода 15, сообщающего выходную часть побудителя расхода газа через кольцевую крышку с полостью емкости; в-третьих, фильтром для очистки газовой среды, размещенным в трубопроводе перед входной частью побудителя расхода газа, в-четвертых, датчиком давления, подключенным соответственно перед входной и после выходной частями побудителя расхода газа.

Кроме того, в частном случае выполнения массообменного аппарата в качестве твердофазного средства окисления используют оксид свинца в виде засыпки из гранул.

Твердофазное средство окисления 13 при взаимодействии с теплоносителем растворяется, обогащая теплоноситель кислородом.

Камера смешения необходима для исключения образования на поверхности твердофазного средства окисления соединений на основе присутствующих в теплоносителе примесей компонентов конструкционных материалов (Fe и в меньшей степени Cr), значительно замедляющих процесс растворения.

В камере смешения теплоноситель, прежде чем пройти через реакционную емкость, будет смешиваться с уже окисленным теплоносителем. Таким образом, в камере смешения производится "выжигание" отравляющих примесей, то есть перевод их в химически пассивную форму.

Работа предлагаемого массообменного аппарата основана на принципе газового поршня и заключается в следующем. С помощью побудителя расхода газа 7 газовая среда через трубопровод 15 из газовой полости 2 объема с теплоносителем, в котором расположен массообменный аппарат, нагнетается в полость емкости аппарата сверху и через канал 5 вытесняет дозу (порцию) теплоносителя, обогащенного кислородом, из массообменного аппарата в основной объем теплоносителя 14. При включении побудителя расхода газа клапан 6 закрывается. После подачи порции теплоносителя, обогащенного кислородом, побудитель расхода газа 7 отключается, клапан 6 открывается, газовая среда через клапан 6 возвращается в газовую полость 2, а теплоноситель из основного объема через канал 5 возвращается в полость емкости аппарата, проходя через камеру смешения, в которой он смешивается с уже окисленным теплоносителем. Через заданное время вышеописанный процесс повторяется.

Пример конкретного исполнения массообменного аппарата с дискретной подачей газовой среды

Конструктивные характеристики массообменного аппарата, используемые материалы и оборудование:

корпус 8: внутренний диаметр - 80 мм, высота - 305 мм; материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т;

решетки 11, 12: размер щелей - 2 мм, материал - нержавеющая рталь 12Х18Н1 ОТ, расстояние между решетками - 260 мм;

высота камеры смешения - 15 мм;

твердофазное средство окисления 13: шаровая засыпка из гранул диаметром 8-9 мм, материал - оксид свинца (PbO) марки «Ч», ТУ 6-09-5382-88;

газовый контур:

трубопровод газового контура 15 - труба 8×2 мм, материал - нержавеющая сталь 12Х18Н10Т;

побудитель расхода газа 7 - компрессор Microwood M41BX А.С. в герметичном корпусе;

клапан 6 - электромагнитный ВФ 1/2Н-4;

вентиль 1 - ручной, Dy8;

датчик давления 4 - САПФИР-22МП-2450-02У2-(-30+50)-0.25-1,6 МПа/16-42-Н1.

Газовая среда: аргон.

Жидкометаллический теплоноситель: сплав Pb-Bi; температура - 400°С.

Производительность по кислороду (при 400°С) - до 0,2 г/ч.


МАССООБМЕННЫЙ АППАРАТ С ДИСКРЕТНОЙ ПОДАЧЕЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 43 items.
10.02.2016
№216.014.c220

Датчик водорода в жидких и газовых средах

Изобретение может быть использовано в энергетике, металлургии, химической промышленности для определения концентрации водорода в жидких и газовых средах в широком интервале температур и давлений. Датчик водорода в жидких и газовых средах включает селективную мембрану и корпус, внутри которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574423
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.04.2016
№216.015.3258

Способ и система управления газовой системой и ядерная реакторная установка

Изобретение относится к эксплуатации реакторных установок с жидкометаллическими теплоносителями. Способ управления газовой системой имеет следующие шаги: перед подачей кислорода проверяют, подают ли в реактор водород и/или прекращают подачу водорода; подают кислород в том случае, если в реактор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580926
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.05.2016
№216.015.3f7a

Способ измерения термодинамической активности кислорода в расплавах жидких металлов

Использование: для контроля содержания кислорода в жидких металлах. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения термодинамической активности кислорода в расплавленных металлах твердоэлектролитным датчиком с чувствительным элементом из кислородно-ионной проводящей керамики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584378
Дата охранного документа: 20.05.2016
27.08.2016
№216.015.4d3e

Устройство для очистки жидкометаллической среды от взвешенных примесей

Изобретение относится к области ядерной энергетики. Устройство для очистки жидкометаллической среды от взвешенных примесей содержит корпус с входным и выходными патрубками и расположенный внутри корпуса фильтр. Фильтр выполнен в виде сердечника, содержащего оболочку с решетками на входе и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595310
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.51a8

Способ диагностики теплоносителя свинцово-висмутового быстрого реактора и диагностическая система для осуществления способа

Изобретение относится к способам диагностики ядерных реакторов на быстрых нейтронах. Способ диагностики включает процесс измерения параметров теплоносителя, причем процедура контроля и управления включает измерение активности кислорода в свинцово-висмутовом теплоносителе в центральной буферной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596159
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.51cf

Способ и система управления вводом газа в теплоноситель и ядерная реакторная установка

Изобретение относится к ядерным реакторным установкам с жидкометаллическим теплоносителем. Раскрыт способ предотвращения коррозии металлоконструкций реактора путем управления вводом газа в теплоноситель ядерной реакторной установки. Способ имеет следующие шаги: в объем над теплоносителем из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596162
Дата охранного документа: 27.08.2016
12.01.2017
№217.015.5eb2

Способ и система регулирования концентрации кислорода и водорода в реакторной установке и ядерная реакторная установка

Изобретение относится к регулированию концентрации кислорода и водорода в теплоносителе реакторной установки (РУ). РУ включает реактор, теплоноситель, размещенный в реакторе, газовую систему, массообменный аппарат, диспергатор и датчик концентрации кислорода в теплоносителе. Способ содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590895
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.8619

Способ формирования защитного оксидного покрытия на стальной поверхности в расплаве pb-bi

Изобретение относится к технологии формирования защитных покрытий на стальных поверхностях, контактирующих с расплавом Pb-Bi, и может быть использовано для формирования защитных покрытий на стальных поверхностях, контактирующих с газовыми средами. Способ включает предварительное приготовление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603761
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.88ef

Датчик водорода в газовых средах

Устройство относится к измерительной технике и может быть использовано в энергетике, металлургии, химической промышленности для определения концентрации водорода в газовых средах в широком интервале температур и давлений. Датчик водорода в газовых средах включает рабочий элемент, плотно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602757
Дата охранного документа: 20.11.2016
29.12.2017
№217.015.f8ff

Устройство ввода газа в тяжелый жидкий металл

Изобретение относится к устройству ввода газа в тяжелый жидкий металл. Устройство состоит из электродвигателя (12), магнитной муфты (6), вала (1), заборной и рабочей частей устройства, корпуса (5) с отверстиями (9), нижнего вращающегося (2) и верхнего неподвижного (7) диска, кожуха (4),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639721
Дата охранного документа: 22.12.2017
Showing 21-30 of 39 items.
10.02.2016
№216.014.c220

Датчик водорода в жидких и газовых средах

Изобретение может быть использовано в энергетике, металлургии, химической промышленности для определения концентрации водорода в жидких и газовых средах в широком интервале температур и давлений. Датчик водорода в жидких и газовых средах включает селективную мембрану и корпус, внутри которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574423
Дата охранного документа: 10.02.2016
10.04.2016
№216.015.3258

Способ и система управления газовой системой и ядерная реакторная установка

Изобретение относится к эксплуатации реакторных установок с жидкометаллическими теплоносителями. Способ управления газовой системой имеет следующие шаги: перед подачей кислорода проверяют, подают ли в реактор водород и/или прекращают подачу водорода; подают кислород в том случае, если в реактор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580926
Дата охранного документа: 10.04.2016
20.05.2016
№216.015.3f7a

Способ измерения термодинамической активности кислорода в расплавах жидких металлов

Использование: для контроля содержания кислорода в жидких металлах. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения термодинамической активности кислорода в расплавленных металлах твердоэлектролитным датчиком с чувствительным элементом из кислородно-ионной проводящей керамики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584378
Дата охранного документа: 20.05.2016
27.08.2016
№216.015.4d3e

Устройство для очистки жидкометаллической среды от взвешенных примесей

Изобретение относится к области ядерной энергетики. Устройство для очистки жидкометаллической среды от взвешенных примесей содержит корпус с входным и выходными патрубками и расположенный внутри корпуса фильтр. Фильтр выполнен в виде сердечника, содержащего оболочку с решетками на входе и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595310
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.51a8

Способ диагностики теплоносителя свинцово-висмутового быстрого реактора и диагностическая система для осуществления способа

Изобретение относится к способам диагностики ядерных реакторов на быстрых нейтронах. Способ диагностики включает процесс измерения параметров теплоносителя, причем процедура контроля и управления включает измерение активности кислорода в свинцово-висмутовом теплоносителе в центральной буферной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596159
Дата охранного документа: 27.08.2016
27.08.2016
№216.015.51cf

Способ и система управления вводом газа в теплоноситель и ядерная реакторная установка

Изобретение относится к ядерным реакторным установкам с жидкометаллическим теплоносителем. Раскрыт способ предотвращения коррозии металлоконструкций реактора путем управления вводом газа в теплоноситель ядерной реакторной установки. Способ имеет следующие шаги: в объем над теплоносителем из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596162
Дата охранного документа: 27.08.2016
12.01.2017
№217.015.5eb2

Способ и система регулирования концентрации кислорода и водорода в реакторной установке и ядерная реакторная установка

Изобретение относится к регулированию концентрации кислорода и водорода в теплоносителе реакторной установки (РУ). РУ включает реактор, теплоноситель, размещенный в реакторе, газовую систему, массообменный аппарат, диспергатор и датчик концентрации кислорода в теплоносителе. Способ содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590895
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.8619

Способ формирования защитного оксидного покрытия на стальной поверхности в расплаве pb-bi

Изобретение относится к технологии формирования защитных покрытий на стальных поверхностях, контактирующих с расплавом Pb-Bi, и может быть использовано для формирования защитных покрытий на стальных поверхностях, контактирующих с газовыми средами. Способ включает предварительное приготовление...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002603761
Дата охранного документа: 27.11.2016
13.01.2017
№217.015.88ef

Датчик водорода в газовых средах

Устройство относится к измерительной технике и может быть использовано в энергетике, металлургии, химической промышленности для определения концентрации водорода в газовых средах в широком интервале температур и давлений. Датчик водорода в газовых средах включает рабочий элемент, плотно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602757
Дата охранного документа: 20.11.2016
29.12.2017
№217.015.f8ff

Устройство ввода газа в тяжелый жидкий металл

Изобретение относится к устройству ввода газа в тяжелый жидкий металл. Устройство состоит из электродвигателя (12), магнитной муфты (6), вала (1), заборной и рабочей частей устройства, корпуса (5) с отверстиями (9), нижнего вращающегося (2) и верхнего неподвижного (7) диска, кожуха (4),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639721
Дата охранного документа: 22.12.2017
+ добавить свой РИД