×
10.09.2015
216.013.77b5

Результат интеллектуальной деятельности: КОСМИЧЕСКАЯ ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к космическим ядерным энергетическим установкам. Установка содержит ядерный реактор, радиационную защиту и систему преобразования энергии. Реактор соединен с системой преобразования энергии трубопроводами циркуляции теплоносителя. Внутри корпуса ядерного реактора закреплена активная зона, которая заключена в обечайку с днищем. Обечайка установлена с образованием кольцевого зазора относительно корпуса ядерного реактора для движения по нему охлажденного теплоносителя. Между активной зоной и днищем обечайки образована полость для сбора горячего теплоносителя после его выхода из активной зоны. Ниже уровня активной зоны расположены патрубки подвода и отвода теплоносителя. Патрубки отвода соединены с полостью между днищем обечайки и активной зоной, а патрубки подвода - с кольцевым зазором между обечайкой и корпусом ядерного реактора. Технический результат: снижение потери давления теплоносителя в тракте подачи в активную зону, повышение допускаемых напряжений на стенке корпуса реактора и снижение материалоемкости. 2 ил.
Основные результаты: Космическая ядерная энергетическая установка, содержащая ядерный реактор, в корпусе которого закреплена активная зона, патрубки подвода и установленные ниже активной зоны патрубки отвода теплоносителя, систему преобразования энергии, расположенную под реактором, и трубопроводы циркуляции теплоносителя, соединяющие реактор с системой преобразования энергии через патрубки, отличающаяся тем, что активная зона заключена в обечайку с днищем с образованием полости между днищем и активной зоной, при этом обечайка установлена относительно корпуса реактора с кольцевым зазором, патрубки подвода теплоносителя размещены ниже активной зоны и соединены с кольцевым зазором, а патрубки отвода сообщены с полостью между днищем обечайки и активной зоной.

Изобретение относится к области ядерной техники, а именно к ядерным энергетическим установкам, предназначенным для использования в качестве источников электрической энергии космических аппаратов.

Наиболее близкой по совокупности существенных признаков к изобретению является космическая ядерная энергетическая установка, содержащая ядерный реактор, в корпусе которого закреплена активная зона, патрубки подвода и расположенные ниже уровня активной зоны патрубки отвода теплоносителя, расположенную под реактором систему преобразования энергии и трубопроводы циркуляции теплоносителя, соединяющие реактор с системой преобразования энергии через патрубки (патент РФ №2321086, МПК G21D 1/00, опубл. 27.03.2008).

В известной космической ядерной энергетической установке активная зона контактирует непосредственно с внутренней поверхностью корпуса реактора. Патрубки подвода теплоносителя расположены в верхней части корпуса реактора над активной зоной, поэтому теплоноситель от системы преобразования энергии поступает во внутреннее пространство реактора по трубопроводам циркуляции, проведенным вдоль всей длины его корпуса. Пройдя через активную зону сверху вниз, теплоноситель выходит из реактора через патрубки отвода.

Недостатком такой реакторной установки является низкий коэффициент полезного действия из-за: увеличенных потерь давления теплоносителя вследствие встречного направления струй и резкого расширения проходного сечения теплоносителя при его выходе из трубопроводов циркуляции во внутриреакторное пространство над активной зоной.

Кроме того, из-за непосредственного контакта внутренней поверхности корпуса ядерного реактора с горячей активной зоной в стенке корпуса реактора происходит снижение допускаемых напряжений, вследствие чего ее толщину необходимо выполнять значительно большей, что совместно с наличием массивных подводящих трубопроводов теплоносителя приводит к избыточной массе установки.

Задачей, на решение которой направлено изобретение, является увеличение коэффициента полезного действия установки и снижение теплового воздействия на корпус реактора со стороны активной зоны при минимизации габаритов конструкции.

Техническим результатом настоящего изобретения является снижение потери давления теплоносителя в тракте подачи в активную зону, повышение допускаемых напряжений на стенке корпуса реактора и снижение материалоемкости.

Указанный технический результат достигается тем, что в космической ядерной энергетической установке, содержащей ядерный реактор, в корпусе которого закреплена активная зона, патрубки подвода и расположенные ниже уровня активной зоны патрубки отвода теплоносителя, расположенную под реактором систему преобразования энергии и трубопроводы циркуляции теплоносителя, соединяющие реактор с системой преобразования энергии через патрубки, согласно настоящему изобретению, активная зона заключена в обечайку с днищем с образованием полости между днищем и активной зоной, при этом обечайка расположена относительно корпуса реактора с кольцевым зазором, патрубки отвода сообщены с полостью между днищем обечайки и активной зоной, а патрубки подвода сообщены с кольцевым зазором между обечайкой и корпусом реактора ниже уровня активной зоны.

Кольцевой зазор, образованный между обечайкой и корпусом реактора, служит трактом подачи охлажденного теплоносителя во внутреннее пространство реактора вместо массивных трубопроводов. Тракт теплоносителя в виде кольцевого зазора позволяет снизить потери давления теплоносителя за счет большей равномерности потока и меньшей площади трения в процессе течения. Обечайка с днищем, установленная вокруг активной зоны, разделяет охлажденный теплоноситель, подводимый к активной зоне, и горячий, проходящий сверху вниз через нее, исключая тем самым смешивание потоков. Полость, образованная между днищем обечайки и активной зоной, необходима для сбора теплоносителя, выходящего из активной зоны. А патрубки отвода, сообщенные с указанной полостью, служат выходом для теплоносителя из полости. Сообщение патрубков подвода теплоносителя с кольцевым зазором ниже уровня активной зоны позволяет организовать движение охлажденного теплоносителя вдоль всего корпуса реактора, защищая его от теплового воздействия активной зоны по всей ее высоте, повышая тем самым допускаемые напряжения стенки корпуса и позволяя снизить ее толщину.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображена схема ядерной энергетической установки, на фиг. 2 изображен ядерный реактор космической энергетической установки (продольный разрез).

Космическая ядерная энергетическая установка содержит ядерный реактор 1, например газоохлаждаемый, радиационную защиту 2 и систему преобразования энергии 3, в которую входят холодильник-излучатель, компрессор и другие агрегаты контура охлаждения ядерного реактора 1. Внутри корпуса 5 ядерного реактора 1 закреплена активная зона 6, заключенная в обечайку с днищем 7. Между активной зоной 6 и днищем обечайки 7 образована полость 8 для сбора горячего теплоносителя после его выхода из активной зоны 6. Обечайка 7 установлена с образованием кольцевого зазора 9 относительно внутренней поверхности корпуса 5 ядерного реактора 1 для движения по нему охлажденного теплоносителя. Реактор 1 соединен с системой 3 трубопроводами циркуляции теплоносителя 4 через патрубки подвода 10 и отвода 11 теплоносителя, расположенные ниже уровня активной зоны 6. Патрубки отвода 11 сообщены с полостью 8 между днищем обечайки 7 и активной зоной 6, а патрубки подвода 10 - с кольцевым зазором 9 между обечайкой 7 и корпусом 5.

Космическая ядерная энергетическая установка работает следующим образом.

Теплоноситель, например гелий-ксеноновая смесь, поступает в ядерный реактор 1 через патрубки подвода 10 и далее по кольцевому зазору 9 между корпусом реактора 5 и обечайкой 7 активной зоны 6 направляется в пространство под крышкой реактора, где разворачивается на 180° и входит в активную зону 6. Проходя через нее сверху-вниз газ нагревается и поступает в полость 8, откуда через патрубки отвода 11 теплоноситель попадает в систему преобразования энергии 3, где происходит выработка электрической энергии необходимой для работы электроракетных двигателей. После этого теплоноситель поступает в компрессор (на череже не показан), который обеспечивает циркуляцию теплоносителя по контуру, а затем - в холодильник-излучатель (не показан), где происходит сброс остаточного тепла в космическое пространство. Из холодильника-излучателя теплоноситель по трубопроводам циркуляции 4 направляется обратно через патрубки подвода 10 в кольцевой зазор 8, где контур гелий-ксеноновой смеси замыкается.

В предлагаемом варианте подвода газового теплоносителя к активной зоне потери давления теплоносителя оказываются ниже, чем в случае подвода по трубопроводам по следующим причинам: при резком расширении тракта на выходе из трубы в зону смешения над активной зоной образуются вихри, для поддержания вращения которых затрачивается большое количество энергии. Кроме того, встречное направление струй газа из разных подводящих трубопроводов приводит к большим потерям при столкновении и перемешивании этих струй, а также к большой неравномерности потока перед входом в активную зону, что вынуждает устанавливать специальную дроссельную решетку перед входом для выравнивания поля скоростей, которая также создает значительное сопротивление. При подаче же теплоносителя по кольцевому зазору, смена направления течения перед входом в активную зону происходит плавно, а равномерность потока избавляет от необходимости установки перед входом в активную зону дополнительной решетки. Все вышеизложенное позволяет сделать однозначный вывод о том, что сопротивление в тракте в виде кольцевого зазора значительно ниже, нежели в прототипе. Снижение потерь давления в тракте теплоносителя, в свою очередь, повышает коэффициент полезного действия установки.

Кроме того, охлажденный теплоноситель, движущийся на вход в активную зону по кольцевому зазору между обечайкой и корпусом реактора, охлаждает внутреннюю поверхность корпуса, что позволяет уменьшить толщину его стенки, увеличить допускаемые напряжения в ней и использовать отработанные высокотехнологичные материалы, отказавшись от низкотехнологичных жаропрочных сплавов.

Космическая ядерная энергетическая установка, содержащая ядерный реактор, в корпусе которого закреплена активная зона, патрубки подвода и установленные ниже активной зоны патрубки отвода теплоносителя, систему преобразования энергии, расположенную под реактором, и трубопроводы циркуляции теплоносителя, соединяющие реактор с системой преобразования энергии через патрубки, отличающаяся тем, что активная зона заключена в обечайку с днищем с образованием полости между днищем и активной зоной, при этом обечайка установлена относительно корпуса реактора с кольцевым зазором, патрубки подвода теплоносителя размещены ниже активной зоны и соединены с кольцевым зазором, а патрубки отвода сообщены с полостью между днищем обечайки и активной зоной.
КОСМИЧЕСКАЯ ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
КОСМИЧЕСКАЯ ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 556 items.
27.05.2014
№216.012.cb3e

Устройство для формирования объемного самостоятельного разряда

Изобретение относится к квантовой электронике. Устройство для формирования объемного самостоятельного разряда (ОСР) содержит разрядную камеру, в которой установлены подключенные к источнику накачки три электродные пары, каждая из которых состоит из пластинчатых профилированных электродов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517796
Дата охранного документа: 27.05.2014
20.07.2014
№216.012.ddf9

Светочувствительный взрывчатый состав

Изобретение относится к взрывчатым веществам, возбуждаемым когерентным и некогерентным импульсным световым излучением, и может быть использовано в средствах инициирования, в качестве генератора плоских ударных волн, а также в устройствах для обработки металлов энергией взрыва и оптических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522611
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de0b

Способ приготовления многокомпонентных газовых смесей

Изобретение относится к приготовлению многокомпонентных газовых смесей и может быть использовано в лазерной технике, химической промышленности, в частности для приготовления смеси из перфторалкилиодида и буферных газов и последующего заполнения различных рабочих емкостей. Способ включает напуск...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522629
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de31

Способ определения элементного состава и толщины поверхностной пленки твердого тела при внешнем воздействии на поверхность

Использование: для определения элементного состава и толщины поверхностной пленки твердого тела. Сущность: заключается в том, что выполняют измерение энергетических спектров ионов, отраженных и выбитых из поверхности твердого тела, при этом измеряют энергетические спектры непосредственно в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522667
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de4a

Радиоприемное устройство с автокорреляционным разделением посылок частотно-манипулированного сигнала с непрерывной фазой

Изобретение относится к технике радиосвязи. Техническим результатом изобретения является упрощение радиоприемного устройства с автокорреляционным разделением посылок частотно-манипулированного сигнала с непрерывной фазой. В радиоприемное устройство, содержащее последовательно соединенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522692
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de7a

Способ определения характеристик фугасности (варианты)

Группа изобретений относится к области испытаний боеприпасов. При испытании производят выстрел объекта испытания в виде фрагмента или уменьшенной модели боеприпаса из баллистической установки, подрывают в заданной точке его заряд, регистрируют характеристики проходящей воздушной ударной волны,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522740
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de81

Поглощающий нейтроны материал на основе гафната диспрозия

Изобретение относится к поглощающему нейтроны материалу на основе гафната диспрозия, содержащему оксиды диспрозия и гафния. Материал дополнительно содержит триоксид молибдена, имеет следующие соотношение компонентов, мас.%: и его получают путем твердофазного синтеза при температуре 1500-1700°C...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522747
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de88

Способ определения влагоемкости твердых гигроскопичных объектов

Изобретение относится к области методов проведения оперативного контроля и регулирования влажности в герметичных контейнерах с электронными приборами для обеспечения надежности их функционирования. Способ определения влагоемкости твердых гигроскопичных объектов включает помещение анализируемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522754
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de8b

Способ определения коэффициента диффузии в порошковых материалах и способ определения толщины и показателя целостности покрытия на частицах порошковых материалов

Изобретения относятся к области определения значений параметров, характеризующих физико-химические свойства материалов, например коэффициентов диффузии, по величине электропроводности, и могут найти применение в порошковой металлургии, в изучении процессов самораспространяющегося...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522757
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.deb1

Способ определения концентрации изотопного состава молекулярного йода в газах

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в атомной энергетике и для охраны окружающей среды. Осуществляют прокачку анализируемой смеси газов через исследуемую ячейку, возбуждают в ней флуоресцентное излучение перестраиваемыми полупроводниковыми лазерами с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522795
Дата охранного документа: 20.07.2014
Showing 91-100 of 411 items.
27.05.2014
№216.012.cb3e

Устройство для формирования объемного самостоятельного разряда

Изобретение относится к квантовой электронике. Устройство для формирования объемного самостоятельного разряда (ОСР) содержит разрядную камеру, в которой установлены подключенные к источнику накачки три электродные пары, каждая из которых состоит из пластинчатых профилированных электродов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517796
Дата охранного документа: 27.05.2014
20.07.2014
№216.012.ddf9

Светочувствительный взрывчатый состав

Изобретение относится к взрывчатым веществам, возбуждаемым когерентным и некогерентным импульсным световым излучением, и может быть использовано в средствах инициирования, в качестве генератора плоских ударных волн, а также в устройствах для обработки металлов энергией взрыва и оптических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522611
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de0b

Способ приготовления многокомпонентных газовых смесей

Изобретение относится к приготовлению многокомпонентных газовых смесей и может быть использовано в лазерной технике, химической промышленности, в частности для приготовления смеси из перфторалкилиодида и буферных газов и последующего заполнения различных рабочих емкостей. Способ включает напуск...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522629
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de31

Способ определения элементного состава и толщины поверхностной пленки твердого тела при внешнем воздействии на поверхность

Использование: для определения элементного состава и толщины поверхностной пленки твердого тела. Сущность: заключается в том, что выполняют измерение энергетических спектров ионов, отраженных и выбитых из поверхности твердого тела, при этом измеряют энергетические спектры непосредственно в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522667
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de4a

Радиоприемное устройство с автокорреляционным разделением посылок частотно-манипулированного сигнала с непрерывной фазой

Изобретение относится к технике радиосвязи. Техническим результатом изобретения является упрощение радиоприемного устройства с автокорреляционным разделением посылок частотно-манипулированного сигнала с непрерывной фазой. В радиоприемное устройство, содержащее последовательно соединенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522692
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de7a

Способ определения характеристик фугасности (варианты)

Группа изобретений относится к области испытаний боеприпасов. При испытании производят выстрел объекта испытания в виде фрагмента или уменьшенной модели боеприпаса из баллистической установки, подрывают в заданной точке его заряд, регистрируют характеристики проходящей воздушной ударной волны,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522740
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de81

Поглощающий нейтроны материал на основе гафната диспрозия

Изобретение относится к поглощающему нейтроны материалу на основе гафната диспрозия, содержащему оксиды диспрозия и гафния. Материал дополнительно содержит триоксид молибдена, имеет следующие соотношение компонентов, мас.%: и его получают путем твердофазного синтеза при температуре 1500-1700°C...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522747
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de88

Способ определения влагоемкости твердых гигроскопичных объектов

Изобретение относится к области методов проведения оперативного контроля и регулирования влажности в герметичных контейнерах с электронными приборами для обеспечения надежности их функционирования. Способ определения влагоемкости твердых гигроскопичных объектов включает помещение анализируемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522754
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.de8b

Способ определения коэффициента диффузии в порошковых материалах и способ определения толщины и показателя целостности покрытия на частицах порошковых материалов

Изобретения относятся к области определения значений параметров, характеризующих физико-химические свойства материалов, например коэффициентов диффузии, по величине электропроводности, и могут найти применение в порошковой металлургии, в изучении процессов самораспространяющегося...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522757
Дата охранного документа: 20.07.2014
20.07.2014
№216.012.deb1

Способ определения концентрации изотопного состава молекулярного йода в газах

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в атомной энергетике и для охраны окружающей среды. Осуществляют прокачку анализируемой смеси газов через исследуемую ячейку, возбуждают в ней флуоресцентное излучение перестраиваемыми полупроводниковыми лазерами с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002522795
Дата охранного документа: 20.07.2014
+ добавить свой РИД