×
09.05.2019
219.017.4f21

Результат интеллектуальной деятельности: ЗАЩИТНАЯ ЧАСТЬ МОДУЛЯ БЛАНКЕТА ТЕРМОЯДЕРНОГО РЕАКТОРА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области управляемого синтеза и может быть применено в защитной части модуля бланкета термоядерного реактора. Защитная часть модуля бланкета термоядерного реактора содержит каналы для прохода теплоносителя, выполненные перпендикулярно фронтальной поверхности защитной части, и цилиндрические вставки, установленные по оси канала. Для увеличения скорости теплоносителя в каналах предусмотрена его последовательная подача в каналы с винтообразной закруткой теплоносителя в каждом канале. При этом каналы гидравлически последовательно соединены между собой, а вставки выполнены со сплошной винтовой гранью вдоль продольной оси. Техническим результатом является более эффективная теплоотдача и снижение уровня термомеханических напряжений в элементах защитной части модуля. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области управляемого синтеза (УТС) и может быть применено в защитной части модуля бланкета термоядерного реактора.

Наиболее близкой по совокупности существенных признаков к изобретению является защитная часть модуля бланкета термоядерного реактора, содержащая каналы для прохода теплоносителя, выполненные перпендикулярно фронтальной поверхности защитной части, и цилиндрические вставки, установленные по оси каждого канала (свидетельство РФ №26156, МПК G21B 1/00, опубл. 05.06.2002 г.).

В известном устройстве радиальные каналы, т.е. расположенные перпендикулярно фронтальной поверхности защитной части модуля, выполнены глухими и объединены параллельно в систему циркуляции теплоносителя в модуле посредством раздающих (подводящих) и собирающих (отводящих) полоидальных коллекторов, которые расположены в защитной части модуля. Вставки выполнены в виде трубок, которые снабжены крепежными фланцами с резьбой.

Прокачка теплоносителя через защитную часть модуля осуществляется следующим образом. Теплоноситель поступает в раздающий коллектор, из которого проходит через отверстие трубчатой вставки, огибает ее в торцевой части канала, проходит между вставкой и стенкой канала, поступает в собирающий коллектор и выходит из защитной части модуля.

Недостатком известной защитной части модуля является невысокий уровень теплоотдачи за счет небольших скоростей и неравномерного распределения расходов теплоносителя по каналам, что объясняется параллельной схемой разводки теплоносителя по каналам, а также паразитными пересечениями вставок с полоидальными собирающими коллекторами, которые образуют застойные зоны. Кроме этого, недостатком является невысокий уровень защиты конструктивных элементов термоядерного реактора (вакуумного корпуса и катушек магнитного поля) от нейтронного излучения плазмы, что снижает надежность упомянутых элементов. Указанный недостаток объясняется тем, что нейтронный поток проходит в радиальном направлении через цилиндрические полости каналов, заполненные по всей толщине защитной части модуля практически только водой, которая является слабым поглотителем нейтронов.

Задачей настоящего изобретения является создание защитной части модуля бланкета термоядерного реактора, которая способна в условиях высоких энерговыделений обеспечить равномерное температурное поле в течение длительной эксплуатации, обладая при этом эффективными защитными свойствами от нейтронного излучения.

Техническим результатом настоящего изобретения является увеличение скорости теплоносителя в каналах за счет его последовательной подачи в каналы и винтообразной закрутки теплоносителя в каждом канале, что позволяет интенсифицировать теплоотдачу и снизить уровень термомеханических напряжений в элементах защитной части модуля. Кроме этого, техническим результатом является улучшение нейтронно-физических параметров защитной части за счет организации чередующихся слоев воды и металла по всей толщине защитной части модуля в перпендикулярном направлении к ее фронтальной поверхности. Кроме того, техническим результатом является возможность профилирования в радиальном направлении (по толщине защитной части) количества и размеров слоев воды и металла в зависимости от местоположения модуля в бланкете и в соответствии с требованиями физического расчета защитной части модуля.

Указанный технический результат достигается тем, что в известной защитной части модуля бланкета термоядерного реактора, содержащей каналы для прохода теплоносителя, выполненные перпендикулярно фронтальной поверхности защитной части, и цилиндрические вставки, установленные по оси канала, каналы гидравлически последовательно соединены между собой, а вставки выполнены со сплошной винтовой гранью вдоль продольной оси.

Кроме этого, винтовая грань вставки выполнена высотой, равной радиусу вставки.

Кроме этого, последовательное соединение каналов выполнено посредством отверстий, выполненных в стенках каналов.

Гидравлически последовательное соединение каналов позволяет исключить раздающие (подводящие) и собирающие (отводящие) полоидальные коллекторы, что значительно упрощает конструкцию защитной части модуля, но при этом в отличие от прототипа позволяет обеспечить в каналах равные расходы и высокие скорости теплоносителя. Выполнение вставок со сплошной винтовой гранью вдоль продольной оси позволяет создать закрутку по ходу движения теплоносителя и увеличить скорость теплоносителя в канале, что повышает уровень теплоотдачи, а также способствует образованию профильно чередующихся слоев воды (теплоносителя) и металла вставки по толщине защитной части модуля, что увеличивает по сравнению с прототипом поглощение нейтронов в радиальном (малого радиуса тора) направлении.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где показана защитная часть модуля бланкета термоядерного реактора (продольный разрез).

Защитная часть модуля бланкета термоядерного реактора содержит каналы 1 для прохода теплоносителя, выполненные по толщине защитной части перпендикулярно к ее фронтальной поверхности, и цилиндрические вставки 2, установленные по оси канала 1. Вставки 2 выполнены со сплошной винтовой гранью вдоль продольной оси. Винтовая грань вставки 2 выполнена высотой, равной радиусу цилиндрической вставки 2. Каналы 1 гидравлически последовательно соединены между собой с помощью отверстий 3, 4, образуя при этом тракт для последовательного прохождения теплоносителя через все каналы 1. Отверстия 3, 4 выполнены в стенке каждого канала 1 и расположены на его входе и выходе по ходу теплоносителя. Со стороны фронтальной поверхности защитной части модуля каналы 1 закрыты крышками 5.

Устройство работает следующим образом.

В рабочем режиме термоядерного реактора горение плазмы сопровождается нейтронным и тепловым излучением. Под воздействием указанных факторов модули бланкета разогреваются. Водяной теплоноситель бланкета должен обеспечивать приемлемый температурный режим работы металлоконструкции (эффективный отвод выделяемого в бланкете тепла), а также достаточно высокий уровень температуры и подогрев теплоносителя (с точки зрения энергетики). Теплоноситель поступает в один из каналов 1 через его входное отверстие 3 и, проходя по винтовой проточке вставки 2, закручивается, увеличивая при этом теплоотдачу между стенкой канала 1 и теплоносителем. Затем теплоноситель выходит из этого канала 1 через его выходное отверстие 4 и поступает в соседний канал 1 через это же отверстие 4, которое является входным отверстием 4 соседнего канала, затем проходит по винтовой проточке вставки 2 соседнего канала 1 с той же степенью закрутки, как в предыдущем канале 1. Далее теплоноситель последовательно проходит через все каналы 1, охлаждая защитный блок модуля. Последовательное соединение каналов 1 позволяет уменьшить общий расход теплоносителя на модуль, обеспечивая при этом высокую скорость теплоносителя в каналах 1, которая способствует повышению интенсивности теплосъема и, следовательно, увеличению надежности модуля бланкета. Кроме того, замена параллельной раздачи теплоносителя по каналам, как это выполнено в известном устройстве-прототипе, на последовательную схему течения приводит к исключению паразитных и застойных зон в системе циркуляции теплоносителя, также способствует повышению интенсивности теплосъема и снижает уровень термомеханических напряжений в элементах защитной части модуля. Кроме того, заявленное изобретение позволяет значительно упростить технологию изготовления и сборки защитной части модуля бланкета термоядерного реактора.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-6 of 6 items.
20.06.2013
№216.012.4dff

Способ калибровки эмиссионных детекторов нейтронов

Изобретение относится к области ядерной техники, в частности к калибровке эмиссионных детекторов нейтронов для внутризонного контроля распределения энерговыделения в ядерных реакторах. Сущность изобретения заключается в том, что способ включает измерение на работающем реакторе чувствительности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002485549
Дата охранного документа: 20.06.2013
20.08.2013
№216.012.620d

Способ организации водно-химического режима теплоносителя на энергетических установках

Изобретение относится к работе и безопасности ядерных реакторов с водным теплоносителем, а именно к способу организации водно-химического режима водного теплоносителя энергетических установок. В водный теплоноситель вводят оксида цинка в виде агрегативно-устойчивого коллоидного раствора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002490733
Дата охранного документа: 20.08.2013
20.10.2013
№216.012.7725

Интегральный водо-водяной ядерный реактор

Изобретение относится к ядерной технике и может быть использовано в интегральных водо-водяных ядерных реакторах. Интегральный водо-водяной ядерный реактор содержит корпус (1) с составной крышкой, состоящей из центральной части (2) и кольцевой периферийной части (3). В полости корпуса (1)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496161
Дата охранного документа: 20.10.2013
20.02.2014
№216.012.a32d

Устройство для измерения температуры

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в устройствах для проведения длительного и непрерывного измерения температуры газовой или жидкой среды, в том числе агрессивной, а также при отсутствии возможности периодической поверки или замены измерительной части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507488
Дата охранного документа: 20.02.2014
10.04.2015
№216.013.3bfc

Устройство для испытания на ударные нагрузки

Изобретение относится к испытательной технике и может быть применено в устройствах для испытания изделий на воздействие ударных ускорений в большом диапазоне параметров удара при единичном и циклическом ударах. Устройство содержит основание для размещения испытуемого изделия, боек с осевым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546844
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.11.2015
№216.013.8e4a

Способ сварки плавлением молибдена с железоникелевыми сплавами

Изобретение относится к способу сварки плавлением изделия из молибдена с изделием из железоникелевого сплава с образованием нахлесточного соединения. Предварительно на поверхности изделия из молибдена под центром образования сварочной ванны выполняют канавку. В канавку размещают медную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568035
Дата охранного документа: 10.11.2015
Showing 1-4 of 4 items.
27.08.2016
№216.015.4f0f

Модуль пожаротушения на основе комбинированного газопорошкового огнетушащего состава

Изобретение относится к противопожарной технике. Модуль газопорошкового объёмного пожаротушения содержит средство для хранения порошка и средство для хранения газа-вытеснителя, средство формирования газопорошкового потока, коммутатор газового потока с подключенным к нему модулем управления,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002595553
Дата охранного документа: 27.08.2016
09.06.2018
№218.016.5b49

Устройство для формирования нестационарной затухающей ударной волны в слое конденсированной среды

Изобретение относится к устройствам для исследования ударно-волновых явлений в конденсированных средах и может быть использовано для получения нестационарных затухающих ударных волн (волн Тейлора) в конденсированной среде (в частности, в воде). Устройство состоит из ударной трубы, включающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655695
Дата охранного документа: 29.05.2018
20.06.2018
№218.016.64b7

Способ тушения пожаров спиртосодержащих топлив

Изобретение относится к области пожаротушения, а именно к технологии пожаротушения автомобильных спиртосодержащих топлив. Техническим результатом изобретения является повышение огнетушащей эффективности воздушно-механической пены средней кратности на основе пенообразователей типа AFFF за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658245
Дата охранного документа: 19.06.2018
23.10.2018
№218.016.94fd

Композиция для получения комбинированного газопорошкового огнетушащего состава

Изобретение относится к огнетушащим составам, которые используются для тушения пожаров классов А, В, С, Е. Композиция для получения комбинированного газопорошкового состава включает, мас.%: моноаммоний фосфат: 20-45, гидросульфат аммония: 30-60, белую сажу 2-5, гидрофобизатор 1-3 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670297
Дата охранного документа: 22.10.2018
+ добавить свой РИД