×
29.03.2019
219.016.f7ff

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАЧИ ПАРА ЦЕЗИЯ В ТЕРМОЭММИСИОННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002464668
Дата охранного документа
20.10.2012
Аннотация: Изобретение касается термоэмиссионного преобразования тепловой энергии в электрическую и относится к устройствам подачи пара цезия в межэлектродный зазор термоэмиссионного преобразователя (ТЭП). Технический результат - повышенная емкость по цезию достигается за счет того, что предложено устройство для подачи пара цезия в термоэмиссионный преобразователь ТЭП, содержащий источник пара цезия, выполненный из пиролитического ориентированного цезированного графита, и размещенного в корпусе с установленным на нем нагревателем, при этом источник пара цезия выполнен в виде полого цилиндра, размещенного между герметизирующими верхнюю и нижнюю плоскости цилиндра двумя пластинами, верхняя из которых сплошная, при этом полость цилиндра соединена с резервуаром с источником жидкого конденсата цезия, внутренний объем которого герметично перекрыт источником пара от рабочего объема. На резервуаре с жидким конденсатом цезия установлен нагреватель и патрубок с вентилем, а источник конденсата цезия выполнен в виде капиллярной структуры с жидким конденсатом цезия. 2 з.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Изобретение касается термоэмиссионного преобразования тепловой энергии в электрическую и относится к устройствам подачи пара цезия в межэлектродный зазор термоэмиссионного преобразователя (ТЭП), где требуется регулируемая подача пара цезия, широкий спектр рабочих температур, а также повышенная емкость по цезию.

В термоэмиссионных преобразователях атомы цезия выполняют одновременно несколько функций:

- адсорбируясь на поверхности электродов ТЭП регулируют работу выхода электронов;

- ионизируясь на горячей поверхности эмиттера или в межэлектродном промежутке в случае реализации дугового режима компенсируют пространственный электронный заряд, ограничивающий и прохождение электронного тока через межэлектродный зазор.

Известны устройства для подачи пара цезия, содержащие металлический резервуар с жидким конденсатом цезия (см, Каландаришвили А.Г. Источники рабочего тела для термоэмиссионных преобразователей энергии. - 2-е издание, доп. - М.: Энергоатомиздат, 1993 г. - стр.14, 30-31).

Нагревая температуру резервуара с жидким конденсатом цезия, осуществляют подачу пара цезия с оптимальным давлением около нескольких сот паскаль, что соответствует температуре резервуара около 550-650 К.

Однако такие устройства для подачи пара цезия обладают рядом недостатков:

- низкая оптимальная рабочая температура около 550-650 К, что в отдельных случаях затрудняет температурную привязку устройства к установке;

- наличие жидкой фазы при эксплуатации термоэмиссионной установки в условиях невесомости может вызвать технические трудности;

- резкая зависимость выходных электрических параметров от температуры резервуара.

Известны устройства (см. Каландаришвили А.Г. Источники рабочего тела для термоэмиссионных преобразователей энергии. - 2-е издание, доп., - М.: Энергоатомиздат, 1993 г. - стр.203, Alleau Т., Devin В., Lesneur R. Применение соединений графит-цезий в термоэмиссионных преобразователях. Pros. Internat. Conf. on Thermion. Electr. Power Gener., Lond., Sept. 1965, p.11-19. Кравченко Ю.А., Столяров Г.А. Источники паров цезия с прессованным и пиролитическим графитом для ТЭП, Гвердцители И.Г., Каландаришвили А.Г., Цхакая В.К. Источники паров цезия на основе цезированного графита для ТЭП. Pros. 3rd Internat. Conf. on Thermion. Electr. Power Gener., Juelich, 1972, Vol.3, p.1139-1146), в которых пар цезия в межэлектродный зазор термоэмиссионного преобразователя подается из резервуара, в котором помещено одно из соединений графита с цезием.

В этих устройствах подача пара цезия осуществляется из твердой фазы, а оптимальная рабочая температура колеблется от 650 до 1000 К в зависимости от содержания количества цезия в графите. С увеличением оптимальной рабочей температуры (которое связано с уменьшением количества цезия в графите) более пологой становится зависимость выходных электрических параметров от температуры резервуара с блоком из цезированного графита.

Прототипом является устройство для подачи пара цезия в термоэмиссионный преобразователь ТЭП, содержащий источник пара цезия, выполненный из пиролитического ориентированного цезированного графита. Источник пара цезия помещен в резервуар с установленным на нем нагревателем, резервуар соединен с рабочим объемом ТЭП

(См. Гвердцители И.Г., Каландаришвили А.Г., Цхакая В.К. Источники паров цезия на основе цезированного графита для ТЭП. Pros. 3rd Internat. Conf. on Thermion. Electr. Power Gener., Juelich, 1972, Vol.3, p.1139-1146).

В качестве источников пара цезия в ТЭП в основном используются соединения C10Cs и C24Cs, обладающие наибольшей емкостью, которым соответствуют следующие равновесные реакции:

12C10Cs⇔5C24Cs+7Cs,

3C24Cs⇔2C36Cs+Cs

Основным недостатком таких устройств является небольшая емкость по цезию. Большая емкость по цезию необходима для устройств при длительной эксплуатации ТЭП. В этом режиме работы ТЭП очистка рабочего объема преобразователя и межэлектродного зазора (МЭЗ) от остаточных газов осуществляется за счет прокачки пара цезия через МЭЗ, что приводит к безвозвратной потери массы цезия.

В таблице «Количество цезия в слоистых соединениях графита на 1 г пирографита» приводятся расчетные и экспериментальные данные по количеству цезия на 1 г пиролитического графита для различных двухфазных систем цезий-графит.

Таблица
Реакция Расчет Эксперимент
5C8Cs⇔4C10Cs+Cs; 0,277 0,150
12C10Cs⇔5C24Cs+7Cs; 0,647 0,525
3C24Cs⇔2C36Cs+Cs; 0,154 0,112
4C36Cs⇔3C48Cs+Cs. 0.077 0,923

Техническим результатом, на которое направлено изобретение, является увеличение емкости устройства по цезию, что приводит к увеличению длительности эксплуатации ТЭП, и обеспечение широкого спектра рабочих температур.

Для этого предложено устройство для подачи пара цезия в термоэмиссионный преобразователь ТЭП, содержащий источник пара цезия, выполненный из пиролитического ориентированного цезированного графита и размещенного в корпусе с установленным на нем нагревателем, при этом источник пара цезия выполнен в виде полого цилиндра, размещенного между герметизирующими верхнюю и нижнюю плоскости цилиндра двумя пластинами, верхняя из которых сплошная, при этом полость цилиндра соединена с резервуаром с источником жидкого конденсата цезия, внутренний объем которого герметично перекрыт источником пара от рабочего объема ТЭП.

При этом на резервуаре с жидким конденсатом цезия установлен нагреватель и патрубок с вентилем.

При этом источник цезия выполнен в виде капиллярной структуры с жидким конденсатом цезия.

На фиг.1 и 2 приведена принципиальная схема конструкции устройства, которая содержит:

1. рабочий основной объем, связанный с межэлектродным зазором ТЭП;

2. патрубок, соединяющий источник пара цезия с межэлектродным зазором ТЭП;

3. сильфон;

4. подвижная сплошная пластина;

5. полый цилиндр из цезированного ориентированного графита;

6. корпус из нержавеющей стали;

7. неподвижная пластина;

8. нагреватель для нагрева цезированного графита;

9. резервуар;

10. вентиль высокотемпературный;

11. капиллярная структура, заполненная жидким конденсатом цезия;

12. нагреватель для нагрева жидкого конденсата цезия;

13. термоэмиссионный преобразователь энергии;

14. выходной дроссель;

15. блок поглотителя цезия, выполненный из ориентированного пирографита;

16. патрубок, соединяющий рабочий объем ТЭП с вакуумной системой.

Предлагаемое устройство работает следующим образом.

После обезгаживания всего устройства через вентиль 10 производится заправка цезием полого цилиндра из цезированного ориентированного графита 5 и капиллярной структуры 11, после чего вентиль 10 герметично перекрывается. Полость цилиндра соединена с резервуаром 9, верхняя плоскость герметично перекрыта сплошной металлической пластиной 4, которая прикреплена к сильфону 3, соединенного с корпусом устройства 6, выполненного, например, из нержавеющей стали. Такое крепление дает возможность компенсации расширения пиролитичекого графита при нагревании и насыщении его цезием. Нижняя плоскость цилиндра 5 герметично перекрыта пластиной 7 с отверстием, соединяющим внутреннюю полость цилиндра 5 с резервуаром с цезием 9. При нагревании цезиевого конденсата 11 нагревателем 12 происходит подпитка пиролитического графита 5 в процессе работы. Количество массы цезия заправленного в капиллярную структуру 11 каждый раз определяется ресурсом работы источника пара цезия и установки в целом. Такое устройство позволяет обеспечить требуемый расход массы цезия при условии, что изостера сорбции (зависимость величины давления пара цезия от температуры резервуара 9) для жидкого конденсата цезия всегда должна превышать изостеру сорбции для выбранного источника пара на основе цезированного графита, что автоматически реализуется в данном устройстве.

Пример.

С целью обеспечения стабильной длительной работы термоэмиссионного преобразователя энергии 13 необходимо постоянно в течении всего периода работы производить очистку межэлектродного зазора 17 и рабочего объема ТЭП от остаточных газов. Наиболее перспективным с точки зрения очистки от остаточных газов - это их выброс через специальный дроссель 14 с дальнейшей откачкой через патрубок 16 с помощью вакуумной системы. Однако при этом вместе с остаточными газами происходит выброс и определенной массы цезия. Поэтому к источникам пара цезия, обеспечивающим работу ТЭП, предъявляются дополнительные требования - они должны обладать определенной емкостью по массе цезия, конкретная величина которой зависит от срока службы изделия и от принятой системы очистки, которые определяют массовый суточный расход рабочего тела (цезия).

Обычно для эффективной очистки достаточным является массовый расход цезия около 0,5 г/сутки.

Экспериментальная установка для исследования предлагаемого устройства для подачи пара цезия в режиме расхода массы цезия 0,5 г/сутки представлена на фиг.2.

В качестве источника пара цезия был выбран цезированный графит состава C8Cs (вес чистого графита равнялся 5 граммам), температура которого поддерживалась нагревателем 8 постоянной и равной около 800 К. Во внутренний объем резервуара 9 перегонялось 20 грамм жидкого конденсата цезия. При температуре 800 К соединению C8Cs соответствует двухфазная равновесная реакция

5C8Cs⇔4C10Cs+Cs;

согласно которой при 5 граммах графита в случае использования прототипа, источника пара цезия без подпитки из внутреннего объема из жидкого конденсата цезия максимальная емкость (см выше таблицу) соответствует 1,5 г цезия. При этом будет поддерживаться на постоянном уровне давление насыщенного пара цезия от цезированного графита.

В нашем случае было использовано предлагаемое устройство, которое подключалось к экспериментальной установке (см. Фиг.2), в котором источник пара цезия 5 был выполнен на основе цезированного графита состава C8Cs. Аналогичным образом могут быть выполнены источники пара рубидия и калия.

В процессе работы ТЭП в режиме с расходом цезия источник пара 5 непрерывно подпитывался атомами цезия из жидкого конденсата. Поток направленного пара цезия от цезированного графита 5 попадал в рабочий объем 1 и по патрубку 2 проникал в рабочий объем ТЭП 13 и, попадая в межэлектродный зазор 17 ТЭП, захватывал остаточные газы, которые через выходной дроссель 14 попадали в блок поглотителя рабочего тела (цезия) на основе пирографита 15, который селективно адсорбировал атомы цезия и пропускал через патрубок 16 остаточные газы к вакуумной откачке.

При этом массовый расход цезия определялся выходным дросселем 14 и равнялся примерно 0,5 г/сутки.

Проведенные испытания показали, что устройство для подачи пара цезия обеспечивает стабильную работу пара цезия ТЭП в режиме работы с расходом массы цезия около 0,5 г/сутки в течение около 1000 часов.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 211-220 of 259 items.
09.06.2019
№219.017.7ef1

Устройство для получения нанодисперсных металлов в жидкой фазе

Изобретение относится к устройству для получения нанодисперсных металлов в жидкой фазе (воде, органических растворителях). Устройство содержит корпус с патрубками для подвода и отвода жидкой фазы с частицами диспергируемого металла и расположенными в корпусе и подключенными к источнику тока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002430999
Дата охранного документа: 10.10.2011
09.06.2019
№219.017.7f54

Способ определения эффективного коэффициента размножения ядерной установки

Изобретение относится к физике ядерных реакторов и может быть использовано для экспериментально-расчетного определения эффективного коэффициента размножения (k) активных зон ядерных установок (ЯУ). Измеряют поток нейтронов n(t) в ЯУ как сигнал детектора нейтронов v(t) с интервалом дискретности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442234
Дата охранного документа: 10.02.2012
14.06.2019
№219.017.8311

Зарядная станция для электрического транспорта

Изобретение относится к области электротехники, в частности к системам зарядки гибридного и/или электрического транспорта. Техническим результатом является возможность зарядить несколько электрических легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов/электробусов, без подключения к воздушным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691386
Дата охранного документа: 13.06.2019
10.07.2019
№219.017.af7a

Способ установки первичного преобразователя шарикового расходомера

Изобретение предназначено для использования при измерении расхода воды в топливных каналах реактора большой мощности (РБМК) штатным прибором - шариковым расходомером. Первичный преобразователь расходомера, включающий в себя корпус (4) магнитоиндукционного преобразователя, втулку (12) с камерой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422775
Дата охранного документа: 27.06.2011
10.07.2019
№219.017.b082

Способ получения радионуклида висмут-212

Изобретение относится к технологии получения радионуклидов для ядерной медицины, в частности для терапии онкологических заболеваний. Описан способ получения радионуклида висмут-212 из азотнокислого раствора, содержащего смесь радионуклидов торий-228, торий-229 и их дочерних продуктов распада, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439727
Дата охранного документа: 10.01.2012
12.07.2019
№219.017.b311

Противовоспалительный препарат на основе кетопрофена и способ его получения

Изобретение относится к области фармакологии, а именно к составу и способу получения противовоспалительного препарата на основе кетопрофена в виде лиофилизата для приготовления суспензии частиц с размером от 200 до 300 нм. Противовоспалительный препарат содержит, масс. %: активный компонент -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694221
Дата охранного документа: 10.07.2019
19.07.2019
№219.017.b665

Способ формирования сверхпроводящих функциональных элементов электронных устройств, имеющих области с различными значениями плотности критического тока

Использование: для создания функциональных переключаемых электронных устройств. Сущность изобретения заключается в том, что способ формирования сверхпроводящих функциональных элементов электронных устройств, имеющих области с различными значениями плотности критического тока, включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694800
Дата охранного документа: 16.07.2019
19.07.2019
№219.017.b692

Способ изготовления термобатареи

Изобретение относится к области термоэлектрического преобразования тепловой энергии в электрическую и может быть применено для изготовления полупроводниковых термоэлементов и термоэлектрических батарей из них, используемых в конструкциях термоэлектрических генераторов. Технический результат:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694797
Дата охранного документа: 16.07.2019
19.07.2019
№219.017.b699

Способ уменьшения критического тока перехода наноразмерного сверхпроводника из сверхпроводящего состояния в нормальное

Использование: для применения в процессорах с высокой плотностью функциональных элементов на основе сверхпроводящих нанопроводов. Сущность изобретения заключается в том, что способ уменьшения критического тока перехода наноразмерного сверхпроводника из сверхпроводящего состояния в нормальное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694799
Дата охранного документа: 16.07.2019
27.07.2019
№219.017.b9ba

Способ получения радионуклеида лютеций-177

Изобретение относится к способу получения радионуклида Lu без носителя для использования в ядерной медицине. Способ включает в себя облучение мишени, содержащей Yb, потоком нейтронов в ядерном реакторе, в процессе облучения по реакции Yb(n,γ) Yb (1,9 час) β-→Lu в мишени нарабатывается целевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695635
Дата охранного документа: 25.07.2019
Showing 1-8 of 8 items.
10.03.2013
№216.012.2eec

Многоэлементный термоэмиссионный электрогенерирующий канал

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано при создании энергетических установок прямого преобразования тепловой энергии в электрическую. Технический результат - повышение эффективности многоэлементных термоэмиссионных электрогенерирующих каналов. Для этого эмиттеры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477543
Дата охранного документа: 10.03.2013
20.03.2013
№216.012.2f8a

Способ получения в графите графеновых ячеек с добавкой радиоактивных изотопов

Изобретение относится к области неорганического материаловедения, к способам получения материалов - бета-излучателей на основе ориентированного пиролитического графита. Процесс интеркаляции добавки трития в ориентированный графит с сечением захвата тепловых нейтронов около (4,5-6,0)10 барн...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477705
Дата охранного документа: 20.03.2013
20.04.2013
№216.012.37fd

Термотуннельный преобразователь

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую в различных автономных устройствах, где требуется невысокая электрическая мощность с длительным сроком службы. Технический эффект - повышение эффективности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479886
Дата охранного документа: 20.04.2013
20.02.2019
№219.016.c25b

Блок термоэлектрических преобразователей со щелочным металлом

Изобретение предназначено для повышения эффективности работы термоэлектрического преобразователя со щелочным металлом (АМТЕС), преобразующим тепловую энергию непосредственно в электрическую энергию. Изобретение может быть использовано как в наземных, так и в космических условиях, как генератор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456699
Дата охранного документа: 20.07.2012
20.02.2019
№219.016.c25f

Термоэлектрический преобразователь со щелочным металлом

Изобретение предназначено для повышения эффективности работы термоэлектрического преобразователя со щелочным металлом (АМТЕС), преобразующим тепловую энергию непосредственно в электрическую энергию. Изобретение может быть использовано как в наземных, так и в космических условиях как генератор,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456698
Дата охранного документа: 20.07.2012
20.02.2019
№219.016.c3a3

Термоэмиссионный преобразователь

Изобретение относится к термоэмиссионным преобразователям тепловой энергии в электрическую, они широко применяются в ядерных энергетических установках. Термоэмиссионный преобразователь содержит два изолированных электрода, находящихся в вакуумном объеме. Резервуар с рабочим телом - цезий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002449410
Дата охранного документа: 27.04.2012
29.03.2019
№219.016.f7f4

Способ получения в графите графеновых ячеек с разнородными интеркалированными добавками

Изобретение может быть использовано в эмиттерах с регулируемой работой выхода электронов, плазменных диодах, термоэмиссионных преобразователях энергии, термотуннельных преобразователях тепловой энергии в электрическую. Ориентированный пиролитический графит помещают в вакуумный объем между двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002466087
Дата охранного документа: 10.11.2012
09.05.2019
№219.017.4d9d

Способ количественного определения атомов щелочного металла

Использование: для количественного определения атомов щелочного металла. Сущность: заключается в том, что вакуумную камеру с помещенным в нее образцом пиролитического графита обезгаживают, затем подают в нее пары атомов щелочного металла и выдерживают образец при повышенной температуре, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002335762
Дата охранного документа: 10.10.2008
+ добавить свой РИД