×
10.05.2015
216.013.4b26

Результат интеллектуальной деятельности: ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к ядерной энергетике, в частности к конструкциям газозаполненных твэлов для экспериментальных, испытательных и исследовательских реакторов и способам их изготовления. Твэл содержит оболочку, заполненную газом заданного состава и давления, с размещенным в ней топливным сердечником и концевые элементы, герметично соединенные с оболочкой сварными швами. Оба концевых элемента соединены с оболочкой при помощи сварных швов, выполненных многопроходной электронно-лучевой сваркой. По крайней мере в одном из концевых элементов выполнена полость с размещенной внутри ампулой с инертным газом заданного состава и давления. Полость соединена с внутренним объемом оболочки, а концевой элемент с полостью выполнен толщиной, соизмеримой с толщиной стенки оболочки. Для изготовления твэла в концевом элементе предварительно формируют полость, в которую помещают ампулу, заполненную газом заданного состава с избыточным давлением. Ампулу выполняют из материала с температурой плавления ниже температуры плавления материала концевого элемента. Твэл герметизируют при помощи сварных швов, выполненных электронно-лучевой сваркой, а заполнение внутренней полости оболочки газом производят путем вскрытия ампулы после герметизации путем теплового воздействия на концевой элемент. Технический результат - получение твэла с более качественными, коррозионностойкими, менее напряженными сварными швами. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к ядерной энергетике, в частности к конструкциям газозаполненных твэлов для экспериментальных, испытательных и исследовательских реакторов и способам их изготовления.

Известны конструкции газонаполненных твэлов, которые используются в экспериментальных (прототип энергетических), испытательных и исследовательских реакторах, включающие оболочку, заполненную газом заданного состава и давления, с размещенным в ней топливным сердечником, а также концевые элементы, герметично соединенные с оболочкой сварными швами (Решетников Ф.Г. и др. Разработка, производство и эксплуатация тепловыделяющих элементов энергетических реакторов. - М.: Энергоатомиздат, 1995, кН.2, с.158-159).

При изготовлении газонаполненных твэлов вначале изготавливают концевые элементы, производят подготовку оболочки с приваркой одного концевого элемента и размещением в ней топливного сердечника, причем заполнение внутреннего объема твэла после его вакуумирования производят в камере с избыточным давлением газа (гелия), а затем выполняется сварка второго концевого элемента с оболочкой (Решетников Ф.Г. и др. Разработка, производство и эксплуатация тепловыделяющих элементов энергетических реакторов. - М.: Энергоатомиздат, 1995, кН.2, с.177-178, патент RU №2355533, МПК G21C 3/10, опубл. 20.05.2009, патент RU №2065213, МПК G21C 21/00, опубл. 10.08.1996 и др.), что сопряжено с избыточным расходом инертного газа, обусловленного объемом камеры.

Эксплуатационная надежность твэлов во многом определяется качеством выполненных сварных соединений. Известно, что сварное соединение (шов), выполненное многопроходной электронно-лучевой сваркой (ЭЛС), обеспечивает коррозионную и эрозионную стойкость, механическую прочность без нарушения герметичности. Однако выполнение сварных соединений ЭЛС твэлов, заполненных инертным газом, обуславливает необходимость существенного усложнения конструкции твэла из-за необходимости выполнения дополнительных эксплуатация тепловыделяющих элементов энергетических реакторов. - М.: Энергоатомиздат, 1995, кН.2, с.181, с.210, с.213, с.217).

Известен способ изготовления газозаполненного твэла, в котором оболочку соединяют со вторым концевым элементом при помощи газодуговой сварки (ГДС). Несмотря на то, что в конструкции твэла присутствуют только два сварных шва, на их поверхности и в зоне термического влияния швов образуется слой, возникающий вследствие взаимодействия металла с атмосферой - кислородом и азотом, ухудшающий коррозионную стойкость соединений (Решетников Ф.Г. и др. Разработка, производство и эксплуатация тепловыделяющих элементов энергетических реакторов. - М.: Энергоатомиздат, 1995, кН.2, с.177, с.192, с.213).

Наиболее близким известным техническим решением, принятым за прототип, является тепловыделяющий элемент энергетического ядерного реактора, включающий оболочку, заполненную газом заданного состава и давления, с размещенным в ней топливным сердечником, концевые элементы, герметично соединенные с оболочкой сварными швами (патент RU №2127457, МПК G21C 3/10, опубл. 10.03.1999).

Соединение второго концевого элемента с оболочкой (т.е. при окончательной герметизации) твэла, снаряженного топливом и заполненного инертным газом (гелием), выполняется контактно-стыковой сваркой (КСС). Существенным недостатком швов, выполненных КСС, является высокий уровень остаточных послесварочных напряжений, приводящий к коррозии. При этом для каждого твэла применяется два вида сварки: ЭЛС и КСС. Заполнение газом производится в отдельной камере, что сопряжено с его повышенным расходом.

Изготовление известной конструкции твэла заключается в том, что подготавливают оболочку, размещают в ней топливный сердечник, вакуумируют, заполняют оболочку инертным газом с избыточным давлением и соединяют ее с концевыми элементами при помощи сварных швов. При этом один концевой элемент приваривают при помощи ЭЛС, а после заполнения газом твэла приваривают второй концевой элемент при помощи КСС.

Этот способ также имеет недостатки. При приварке второго концевого элемента при помощи КСС (окончательная герметизация) качество сварного соединения снижается, поскольку в составе атмосферы под оболочкой и в зоне сварного шва присутствует азот и кислород, что приводит к снижению коррозионной устойчивости, механической прочности сварного шва и в итоге надежности работы твэла. (Решетников Ф.Г. и др. Разработка, производство и эксплуатация тепловыделяющих элементов энергетических реакторов. - М.: Энергоатомиздат, 1995, кН.2, с.183). Как уже упоминалось, при изготовлении известного твэла имеет место повышенный расход газа.

Решаемая задача - повышение надежности работы твэла и упрощение его изготовления за счет обеспечения возможности соединения оболочки с двумя концевыми элементами при помощи двух швов, выполненных многопроходной ЭЛС.

Решаемая задача и технический результат достигаются за счет того, что в конструкции твэла, включающей оболочку, заполненную газом заданного состава и давления, с размещенным в ней топливным сердечником, концевые элементы, герметично соединенные с оболочкой сварными швами, согласно изобретению оба концевых элемента соединены с оболочкой при помощи сварных швов, выполненных электронно-лучевой сваркой, по крайней мере, в одном из концевых элементов, выполнена полость с размещенной внутри ампулой с инертным газом заданного состава и давления, при этом полость соединена с внутренним объемом оболочки, а концевой элемент с полостью выполнен толщиной, соизмеримой с толщиной стенки оболочки.

Указанная задача и технический результат достигаются также тем, что в способе изготовления тепловыделяющего элемента, включающем подготовку оболочки с размещением в ней топливного сердечника, изготовление концевых элементов, вакуумирование, заполнение оболочки инертным газом с избыточным давлением, герметизацию оболочки при помощи сварных швов, согласно изобретению, по крайней мере, в одном из концевых элементов предварительно формируют полость, соединенную с внутренним объемом оболочки, в которую помещают ампулу, заполненную газом заданного состава с избыточным давлением, выполненную из материала с температурой плавления ниже температуры плавления материала концевого элемента, а заполнение внутренней полости оболочки газом производят путем вскрытия ампулы после герметизации.

Вскрытие ампулы можно произвести путем теплового воздействия на концевой элемент с ампулой.

Сущность данного технического решения иллюстрируется чертежами.

На фиг.1 приведена схема конструкции твэла.

На фиг.2 приведена схема вакуумирования внутреннего объема оболочки и сварки в камере для ЭЛС.

На фиг.3 приведена схема варианта изготовления газонаполненной ампулы.

На фиг.4 (а,б,в,г) представлены имитатор твэла с ампулой в концевом элементе и результаты вскрытия ампулы.

Тепловыделяющий элемент (фиг.1) состоит из оболочки 1, в которой размещен топливный сердечник 2. Оболочка 1 соединена с концевыми элементами 3 и 4 при помощи швов, выполненных многопроходной ЭЛС. В концевом элементе 3 выполнена полость 5, в которую помещена газонаполненная ампула 6, зафиксированная от осевого смещения резьбовой пробкой 7 с отверстием. Топливный сердечник 2 зафиксирован винтовой пружиной 8. Напротив ампулы 6 расположен нагреватель 9.

Изготовление твэла осуществляют следующим образом. Вначале подготавливают оболочку 1 и размещают в ней топливный сердечник 2. Изготавливают концевые элементы 3, 4 и, по крайней мере, в одном из них формируют полость 5, в которую помещают ампулу 6, заполненную газом заданного состава и давления. Резьбовой пробкой 7 с отверстием фиксируют ее от осевого смещения. В концевой элемент устанавливают пружину 8. Затем в вакуумируемую камеру для ЭЛС 10 (фиг.2) помещают: оболочку 1 с топливным сердечником 2, концевой элемент 3 с размещенной в полости 5 ампулой, пробкой и пружиной, второй концевой элемент 4. Концевые элементы 3 и 4 первоначально устанавливаются с зазором к оболочке твэла. Герметизацию отвакуумированного твэла производят многопроходной ЭЛС концевых элементов с оболочкой одновременно или последовательно (фиг.2, поз.11 - головка электронно-лучевой установки), после чего тепловым воздействием на легкоплавкую оболочку ампулы производят ее вскрытие и находящийся в ней газ заполняет внутреннюю полость оболочки до заданного значения давления. Возможно производить тепловое воздействие на ампулу электронным лучом непосредственно в камере (фиг.2), направив его на концевой элемент с ампулой, либо непосредственно перед операцией проверки на герметичность.

Таким образом, конструкция твэла является двухшовной, а сварные соединения могут выполняться одним видом сварки. Это упрощает изготовление твэлов. Выполнение швов (соединений) многопроходной ЭЛС повышает надежность твэлов. Вакуумирование в камере (фиг.2) оболочки с топливным сердечником при наличии зазора между концевыми элементами 3 и 4 и оболочкой 1 твэла улучшает условия вакуумирования, что в конечном итоге влияет на качество атмосферы под оболочкой.

Оболочку газонаполненной ампулы выполняют из легкоплавкого или легко вскрываемого материала. Изготовление газонаполненной ампулы возможно, например, из трубчатой заготовки, соединенной с газовым постом (фиг.3). Трубчатая заготовка 12 пережимается роликами 13, что обеспечивает диффузионную сварку ампулы 6, при этом ампульный объем 14 остается под требуемым давлением Р, которое обеспечивается газовым постом. Такое изготовление ампулы и всего твэла позволяет экономить инертный газ, что особенно важно при использовании дорогостоящих инертных газов. По сравнению с прототипом отсутствуют операции наполнения газом камеры, сброса газа из сварочной камеры при КСС.

Такое выполнение газонаполненных твэлов целесообразно для экспериментальных твэлов с невысоким внутренним давлением газа в диапазоне от 1 до 2 кг/см2. Использование данного технического решения позволяет применить один вид сварки - ЭЛС, что позволяет ускорить и упростить изготовление твэлов (особенно маломерных в диапазоне длин от 0,5 м до 2 м), уменьшить расход газа, улучшить условия вакуумирования внутреннего объема твэла.

Пример осуществления

Для твэла с внутренним объемом 1,5 см3 при давлении гелия 1,2 кг/см2 использовалась ампула с объемом 0,37 см3 и внутренним давлением гелия 5 кг/см2. Для изготовления ампулы использовалась трубчатая, тщательно очищенная заготовка из свинца марки С0. Внутренний диаметр заготовки 4 мм, толщина стенки 0,8 мм. Один конец заготовки присоединялся к газовому посту, который обеспечивал требуемое давление гелия 5 кг/см2, другой конец подвергался холодной отпайке (диффузионной сварке) сдавливанием роликами 13 (фиг.3). Ролики 13 (или трубчатая заготовка) перемещались на размер ампулы (для объема 0,37 см3 длина составит 30 мм), после сдавливания заготовки роликами 13 получали готовую ампулу с давлением в полости 15-5 кг/см2. Ампула подвергалась проверке на утечку гелия посредством течеискателя. Ампула вставлялась в предусмотренную в концевом элементе (заглушке) 3 (фиг.1) полость, затем ставили резьбовую пробку 7 с отверстием, обеспечивающим соединение с внутренней полостью оболочки 1, и поджимающую пружину 8. Толщина стенки заглушки, выполненной из нержавеющей стали, в зоне размещения ампулы составляла 0,8 мм. Далее заглушку 3 в сборе, оболочку 1 с топливным сердечником 2 и заглушку 4 размещали соосно в вакуумируемой камере 10, как показано на фиг.2. Вакуумировали камеру до уровня остаточного давления 10-5 мм рт.ст. Заглушки (концевые элементы) 3 и 4 досылали до упора в торцы оболочки 1, которые устанавливали напротив головок 11 ЭЛС. Герметизацию твэла производили многопроходными сварными швами при вращении изделия. При этом формирование сварных швов может производиться как одновременно, так и последовательно в одной камере. Вскрытие газонаполненной ампулы производили посредством нагрева через стенку концевого элемента 3, толщина которого составляла 0,6 мм в зоне расположения ампулы, нагревателем 9 (фиг.1). При достижении на стенке оболочки температуры (450-500)°C ампула вскрывается и гелий заполняет весь объем твэла через отверстие в пробке 7. Величина давления в твэле P1 пропорциональна давлению в ампуле Р, объемам твэла V1 и ампулы V (Р×V=Р1×V1) и составляет (при Р=5 кг/см2, V=0,37 см3, V,=1,5 см3) величину 1,2 кг/см2.

Предложенное техническое решение испытано на имитаторе твэла (фиг.4а) с концевым элементом 3, в котором размещалась ампула 5 (фиг.4б - рентгеновский снимок имитатора фиг.4а). Внутренняя полость имитатора откачивалась до давления 10-3 мм рт.ст. Наружная поверхность концевого элемента 3, толщина стенки которого составляла 0,6 мм, нагревалась до температуры 500°C. Ампула вскрылась, что подтвердилось рентгеновским снимком (фиг.4в), а внутренний объем наполнился газом до давления 1,2 кг/см2, что было определено по показанию манометра. На фиг.4г представлена фотография ампулы, извлеченной после испытаний, на которой видно вскрытие и подплавление свинцовой оболочки ампулы.

Таким образом, из-за отсутствия потерь инертного газа его расход на производство одного твэла минимальный. Введение вскрываемой газонаполненной ампулы в конструкцию твэла позволило получить двухшовную конструкцию твэла с двумя сварными швами, выполненными многопроходной ЭЛС. Данный вид сварки позволяет получать более качественные, коррозионностойкие, менее напряженные сварные швы, что повышает надежность твэла. Также использование ЭЛС для обоих герметизирующих сварных соединений упрощает процесс герметизации твэла, повышает производительность, уменьшает количество требуемого оборудования для герметизации (сварки). Вакуумирование оболочки с топливным сердечником при свободном доступе к обоим торцам оболочки улучшает условия вакуумирования внутреннего объема твэла, а затем после герметизации и вскрытия ампулы позволяет улучшить состав атмосферы под оболочкой, что также влияет на надежность твэла. По сравнению с прототипом изобретение позволяет отказаться от изготовления, а потом и заплавления «лыски» на одном из концевых элементов. Изготовление газонаполненной ампулы, в свою очередь, не требует сложного, дорогостоящего оборудования.


ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 511-520 of 751 items.
11.07.2019
№219.017.b281

Корпус лазера

Изобретение относится к лазерной технике, а именно к несущим элементам конструкций, а также к системам охлаждения и термостабилизации, и может быть использовано при создании лазеров различных типов. Корпус лазера выполнен составным из двух полукорпусов, между которыми расположена пластина, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694120
Дата охранного документа: 09.07.2019
11.07.2019
№219.017.b2bd

Способ балансировки ротора в одной плоскости коррекции

Изобретение относится к машиностроению, а именно к области балансировки тел вращения в динамическом режиме, и может быть использовано для вертикальной одноплоскостной динамической балансировки длинномерных роторов, а именно летательных аппаратов конической формы. Способ заключается в том, что в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694142
Дата охранного документа: 09.07.2019
19.07.2019
№219.017.b63a

Устройство для формирования мегаамперного импульса тока в лайнерной нагрузке

Изобретение относится к средству формирования мегаамперных импульсов тока с целью создания мощных источников мягкого рентгеновского излучения (МРИ). Устройство содержит соосно расположенные в вакууме центральный электрод, первое и второе электродные кольца, прямой и обратный токопроводы, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694819
Дата охранного документа: 17.07.2019
31.07.2019
№219.017.ba51

Металлический волноводный облучатель с диэлектрической вставкой

Изобретение относится к антенной технике миллиметрового диапазона длин волн и может быть использовано в зондирующих устройствах радиоинтерферометров для измерения кинематических параметров движения поверхностей в замкнутых объемах при ударных нагрузках, а также в качестве облучателей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695946
Дата охранного документа: 29.07.2019
31.07.2019
№219.017.ba52

Способ спектрометрического анализа газообразных продуктов разложения взрывчатых веществ

Данное изобретение относится к области методов анализа механизмов поведения взрывчатых веществ (ВВ) при термических воздействиях и может быть использовано для исследования продуктов терморазложения ВВ. Сущность изобретения заключается в том, что в отличие от известного способа анализа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695954
Дата охранного документа: 29.07.2019
31.07.2019
№219.017.ba6a

Способ сварки взрывом металлических листов

Изобретение может быть использовано для получения крупнотолщинных биметаллических деталей сваркой взрывом. Листовую заготовку из бронзы толщиной не менее 30 мм разделяют по меньшей мере на два фрагмента вдоль площади их соприкосновения. Оуществляют сборку пакета из листовой заготовки из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695855
Дата охранного документа: 29.07.2019
31.07.2019
№219.017.bad5

Способ изготовления высокотемпературного композиционного антифрикционного материала

Изобретение относится к изготовлению изделия из высокотемпературного композиционного антифрикционного материала. Способ включает подготовку порошкообразных компонентов исходной смеси, измельчение до заданных размеров частиц, формование и спекание. Исходная смесь содержит никель, молибден, медь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695854
Дата охранного документа: 29.07.2019
01.08.2019
№219.017.bb47

Способ кондиционирования органических жидких радиоактивных отходов

Изобретение относится к области охраны окружающей среды, в частности к вопросам безопасного обращения с органическими жидкими радиоактивными отходами. Способ отверждения органических жидких радиоактивных отходов (ЖРО) заключается в соединении ЖРО с отвердителем, способным к многоразовым циклам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696013
Дата охранного документа: 30.07.2019
03.08.2019
№219.017.bbfc

Воспламенительный пиротехнический состав

Изобретение относится к пиротехническому малогазовому воcпламенительному составу, который может быть использован для воспламенения рабочего заряда, заключенного в металлическую оболочку, при индукционном нагреве содержащих воспламенительный и рабочий заряды металлических конструкций....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696387
Дата охранного документа: 01.08.2019
03.08.2019
№219.017.bc5b

Регулируемая схема задержки

Изобретение относится к импульсной технике. Технический результат - разработка регулируемой схемы задержки электрических сигналов, позволяющей осуществлять регулирование временной задержки в широком диапазоне значений с высоким временным разрешением и высокой точностью срабатывания. Для этого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696331
Дата охранного документа: 01.08.2019
Showing 301-305 of 305 items.
04.04.2018
№218.016.376a

Способ переработки отходов ядерного производства

Изобретение относится к области ядерной энергетики. Способ переработки отходов ядерного производства включает электрохимическое растворение твэлов в растворе азотной кислоты в электролизере при постоянном поддержании концентрации азотной кислоты в диапазоне 5,0÷6,0 М. Корпус электролизера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646535
Дата охранного документа: 06.03.2018
10.05.2018
№218.016.3ade

Способ изготовления мишени для наработки изотопа мо

Изобретение относится к способу изготовления мишеней для наработки изотопа Мо. Способ изготовления мишени для наработки изотопа Мо включает изготовление сердечника на основе фольги, который формируют путем послойной укладки биметаллической фольги или ее навивки на основу из циркония или его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647492
Дата охранного документа: 16.03.2018
26.10.2018
№218.016.962b

Радиоизотопный элемент электрического питания с полупроводниковым преобразователем, совмещенным с источником излучения

Использование: для питания микроэлектронной аппаратуры. Сущность изобретения заключается в том, что радиоизотопный элемент электрического питания включает источник излучения, выполненный в виде содержащей радиоактивный изотоп фольги, и по крайней мере один полупроводниковый преобразователь, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670710
Дата охранного документа: 24.10.2018
12.04.2023
№223.018.4394

Способ ультразвукового контроля материалов и изделий

Использование: для ультразвукового неразрушающего контроля, медицинской диагностики, гидроакустики, импульсной акустической микроскопии, толщинометрии, измерения скорости ультразвука. Сущность изобретения заключается в том, что излучающий преобразователь возбуждают коротким электрическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793565
Дата охранного документа: 04.04.2023
30.05.2023
№223.018.739b

Способ ультразвукового контроля материалов и изделий

Использование: для ультразвукового неразрушающего контроля, медицинской диагностики, гидроакустики, импульсной акустической микроскопии, толщинометрии, измерения скорости ультразвука. Сущность изобретения заключается в том, что излучающий преобразователь возбуждают коротким электрическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769080
Дата охранного документа: 28.03.2022
+ добавить свой РИД