×
29.05.2019
219.017.63c3

Результат интеллектуальной деятельности: ИМИТАТОР ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА (ВАРИАНТЫ)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к атомной энергетике, а именно к производству и использованию тепловыделяющих сборок для ядерных реакторов АЭС. Техническим результатом изобретения является создание устройства, обеспечивающего при относительно небольших затратах для его реализации проведения работ по исследованию влияния осевых растягивающих напряжений в оболочках тепловыделяющих элементов и их удлинений на формоизменение тепловыделяющей сборки в целом с соблюдением необходимой точности экспериментов. Сердечник имитатора установлен в оболочке до упора с торцами заглушек, представляет с ними единую термомеханическую систему, а цилиндрические стержни сердечника выполнены из материала, имеющего коэффициент температурного линейного расширения, не меньший коэффициента температурного линейного расширения оболочки тепловыделяющего элемента. Во втором варианте, по крайней мере, два из цилиндрических стержней сердечника выполнены из материала с коэффициентом температурного линейного расширения, не меньшим коэффициента температурного линейного расширения ядерного топлива. В третьем варианте цилиндрические стержни сердечника на участке длиной, равной длине топливного столба тепловыделяющего элемента, выполнены из материала с коэффициентом температурного линейного расширения, не меньшим коэффициента температурного линейного расширения ядерного топлива, а на остальном участке цилиндрические стержни сердечника выполнены из материала с коэффициентом температурного линейного расширения, равным коэффициенту температурного линейного расширения материала оболочки. 3 н.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к атомной энергетике, а именно к производству и использованию тепловыделяющих сборок для ядерных реакторов АЭС.

Известно, что тепловыделяющие элементы ядерных реакторов в процессе работы их в составе тепловыделяющих сборок неравномерно увеличивают свою длину. Одной из причин этого является термомеханическое взаимодействие топлива с оболочкой, причем, чем выше по высоте тепловыделяющего элемента произошло такое взаимодействие, тем больше может удлиниться оболочка. Неодинаковое удлинение оболочек тепловыделяющих элементов вызывает сложную пространственную деформацию тепловыделяющих сборок, которую необходимо учитывать в расчетах по обоснованию безопасности реактора. В связи с этим для верификации расчетных кодов возникает необходимость моделирования таких условий. Однако использование для этих целей непосредственно тепловыделяющих элементов не представляется возможным, так как их конструкция и условия проведения стендовых экспериментов не позволяет смоделировать весь комплекс ситуаций, не обеспечивает чистоту эксперимента. Кроме этого в результате испытаний не исключается разрушение оболочек и загрязнение оборудования и оснастки делящимся материалом.

Известны выгорающие поглотители (СВП), по форме и габаритным размерам повторяющие тепловыделяющие элементы и используемые в тепловыделяющих сборках одновременно с ними (см. Разработка, производство и эксплуатация тепловыделяющих элементов энергетических реакторов. М.: Энергоатомиздат, 1995 г., кн.1, с.184-185). Под оболочкой СВП находится неделящийся материал. Однако теплофизические и механические характеристики материала сердечника такого элемента, а также использование в конструкции СВП, фиксирующих сердечник элементов, делает невозможным использование его в качестве имитатора.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является имитатор тепловыделяющего элемента (см. патент РФ №2197023, МПК7 G 21 С 17/00, приоритет 03.01.2001 г., опубл. 20.01.03, бюл. №2) - прототип, представляющий собой герметичную оболочку с геометрическими размерами, соответствующими размерам оболочки тепловыделяющего элемента, и сердечником, выполненным из ядерно-безопасного материала, составным и установленным с зазором по радиальному и осевому направлению, что является недостатком, так как нежесткое закрепление сердечника не позволяет использовать имитатор для нагружения оболочки требуемыми осевыми усилиями, возникающими, например, при тепловом расширении сердечника. Кроме этого, стержни, из которых состоит сердечник, выполнены из материала, близкого только по весу к материалу ядерного топлива, но имеющего другие теплофизические и механические свойства.

Технической задачей изобретения является создание устройства, обеспечивающего при относительно небольших затратах для его реализации проведение работ по исследованию влияния осевых растягивающих напряжений в оболочках тепловыделяющих элементов и их удлинений на формоизменение тепловыделяющей сборки в целом, с соблюдением необходимой точности экспериментов.

Решение технической задачи достигается тем, что в имитаторе тепловыделяющего элемента, представляющем собой герметизированную приваренными по торцам заглушками оболочку с геометрическими размерами, соответствующими размерам оболочки тепловыделяющего элемента, внутри которой находится сердечник из ядерно-безопасного материала, выполненный составным в виде цилиндрических стержней и установленный с гарантированным радиальным зазором, согласно изобретению, сердечник имитатора установлен в оболочке до упора с торцами заглушек, представляет с ними единую термомеханическую систему, а цилиндрические стержни сердечника выполнены из материала, имеющего коэффициент температурного линейного расширения, не меньший коэффициента температурного линейного расширения оболочки тепловыделяющего элемента.

Поставленная задача решается также и тем, что, по крайней мере, два из цилиндрических стержней сердечника выполнены из материала с коэффициентом температурного линейного расширения, не меньшим коэффициента температурного линейного расширения ядерного топлива.

Кроме того, поставленная задача решается также и тем, что цилиндрические стержни сердечника на участке длиной, равной длине топливного столба тепловыделяющего элемента, выполнены из материала с коэффициентом температурного линейного расширения, не меньшим коэффициента температурного линейного расширения ядерного топлива, а на остальном участке цилиндрические стержни сердечника выполнены из материала с коэффициентом температурного линейного расширения, равным коэффициенту температурного линейного расширения материала оболочки.

Представленная совокупность признаков позволяет решить поставленную задачу, так как:

- конструкция сердечника с опорой на торцы заглушек и образование с ними единой термомеханической системы, при коэффициенте температурного линейного расширения материала сердечника, равном или превышающим коэффициент температурного линейного расширения оболочки тепловыделяющего элемента, позволяет организовать весь диапазон осевых нагрузок на оболочку имитатора тепловыделяющего элемента, необходимый для моделирования требуемых ситуаций;

- конструкция сердечника из разнородных материалов позволяет комбинировать материалы с разными коэффициентами температурного линейного расширения, что повышает точность экспериментов и расширяет возможности использования имитатора;

- конструкция сердечника, когда его часть на длине, равной длине топливного столба тепловыделяющего элемента, имеет коэффициент температурного линейного расширения, равный или выше коэффициента температурного линейного расширения ядерного топлива, а на остальной части - равный или выше коэффициента температурного линейного расширения материала оболочки тепловыделяющего элемента, позволяет наиболее точно имитировать поведение оболочки тепловыделяющего элемента при ее осевом нагружении.

Сущность изобретения поясняется чертежами.

На фиг.1 показан предлагаемый имитатор тепловыделяющего элемента.

На фиг.2 показан вариант исполнения имитатора тепловыделяющего элемента.

Имитатор тепловыделяющего элемента состоит из оболочки 1, загерметизированной заглушками 2 и 3, с торцами которых контактирует сборный сердечник из ядерно-безопасного материала, состоящий из отдельных цилиндрических стержней 4 (фиг.1). Длина этих элементов устанавливается в зависимости от требований к жесткости имитатора в направлении, перпендикулярном его оси. Обычно она примерно равна длине таблеток ядерного топлива. Цилиндрические стержни 4 выполнены из материала, имеющего коэффициент температурного линейного расширения, не меньший коэффициента температурного линейного расширения оболочки тепловыделяющего элемента.

Как вариант, по крайней мере, два из цилиндрических стержней 4 сердечника могут быть выполнены из материала с коэффициентом температурного линейного расширения, отличающимся от коэффициента температурного линейного расширения оболочки тепловыделяющего элемента, и равным или выше коэффициенту температурного линейного расширения ядерного материала.

Также как вариант, часть сердечника, равная по длине величине топливного столба тепловыделяющего элемента, может быть выполнена из материала, имеющего коэффициент температурного линейного расширения не ниже коэффициента температурного линейного расширения ядерного материала, например, из коррозионной стали аустенитного класса, а другая часть 5 (фиг.2) - из материала, аналогичного материалу оболочки тепловыделяющего элемента, например, сплава Э-110.

Имитатор работает следующим образом.

Собранный имитатор (фиг. 1, 2) помещают в условия, имитирующие тепловой режим работы тепловыделяющего элемента в составе специальной имитационной сборки. При этом сердечник имитатора, состоящий из элементов 4, материал которых имеет коэффициент температурного линейного расширения не меньше коэффициента температурного линейного расширения материала оболочки, начинает удлиняться и взаимодействовать с торцами заглушек 2 и 3, передавая усилие на оболочку 1. Так как между оболочкой и цилиндрическими стержнями 4 сердечника в радиальном направлении имеется гарантированный зазор, то все усилие, возникающее при термическом расширении сердечника, направлено на создание в оболочке осевых растягивающих напряжений. При строго определенной общей длине сердечника или отдельных его частей, выполненных из разнородных материалов, необходимая величина растягивающих напряжений при конкретных температурных условиях испытаний определяется коэффициентами температурного линейного расширения этих материалов.

Использование предлагаемого имитатора, обладающего различной величиной удлинения при одних и тех же условиях экспериментов за счет использования сердечников из одного или, по крайней мере, двух материалов позволяет моделировать не только процессы, связанные с температурным увеличением длины оболочки тепловыделяющего элемента, но и с учетом их дополнительного удлинения за счет термомеханического взаимодействием топлива с оболочкой тепловыделяющего элемента.

1.Имитатортепловыделяющегоэлемента,представляющийсобойгерметизированнуюпривареннымипоторцамзаглушкамиоболочкусгеометрическимиразмерами,соответствующимиразмерамоболочкитепловыделяющегоэлемента,внутрикоторойнаходитсясердечникизядерно-безопасногоматериала,выполненныйсоставнымввидецилиндрическихстержнейиустановленныйсгарантированнымрадиальнымзазором,отличающийсятем,чтосердечникимитатораустановленвоболочкедоупорасторцамизаглушек,представляетснимиединуютермомеханическуюсистему,ацилиндрическиестержнисердечникавыполненыизматериала,имеющегокоэффициенттемпературноголинейногорасширения,неменьшийкоэффициентатемпературноголинейногорасширенияоболочкитепловыделяющегоэлемента.12.Имитатортепловыделяющегоэлемента,представляющийсобойгерметизированнуюпривареннымипоторцамзаглушкамиоболочкусгеометрическимиразмерами,соответствующимиразмерамоболочкитепловыделяющегоэлемента,внутрикоторойнаходитсясердечникизядерно-безопасногоматериала,выполненныйсоставнымввидецилиндрическихстержнейиустановленныйсгарантированнымрадиальнымзазором,отличающийсятем,чтосердечникимитатораустановленвоболочкедоупорасторцамизаглушек,представляетснимиединуютермомеханическуюсистему,приэтом,покрайнеймере,дваизцилиндрическихстержнейсердечникавыполненыизматериаласкоэффициентомтемпературноголинейногорасширения,неменьшимкоэффициентатемпературноголинейногорасширенияядерноготоплива.23.Имитатортепловыделяющегоэлемента,представляющийсобойгерметизированнуюпривареннымипоторцамзаглушкамиоболочкусгеометрическимиразмерами,соответствующимиразмерамоболочкитепловыделяющегоэлемента,внутрикоторойнаходитсясердечникизядерно-безопасногоматериала,выполненныйсоставнымввидецилиндрическихстержнейиустановленныйсгарантированнымрадиальнымзазором,отличающийсятем,чтосердечникимитатораустановленвоболочкедоупорасторцамизаглушек,представляетснимиединуютермомеханическуюсистему,приэтомцилиндрическиестержнисердечниканаучасткедлиной,равнойдлинетопливногостолбатепловыделяющегоэлемента,выполненыизматериаласкоэффициентомтемпературноголинейногорасширения,неменьшимкоэффициентатемпературноголинейногорасширенияядерноготоплива,анаостальномучасткецилиндрическиестержнисердечникавыполненыизматериаласкоэффициентомтемпературноголинейногорасширения,неменьшимкоэффициентатемпературноголинейногорасширенияматериалаоболочки.3
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 81-90 of 109 items.
19.06.2019
№219.017.8430

Способ переработки органических радиоактивных отходов

Изобретение относится к области переработки радиоактивных отходов. Сущность изобретения: способ переработки органических радиоактивных отходов, включающий сжигание отходов с последующим извлечением радионуклидов и очисткой отходящих газов. Подачу отходов осуществляют дискретно через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002279726
Дата охранного документа: 10.07.2006
19.06.2019
№219.017.8444

Установка для электронно-лучевой сварки

Изобретение относится к области сварки плавлением и может быть использовано для электронно-лучевой сварки стержневых изделий в виде трубчатых оболочек, например оболочек тепловыделяющих элементов тепловыделяющих сборок для энергетических ядерных реакторов станций с заглушками. Установка для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002271906
Дата охранного документа: 20.03.2006
19.06.2019
№219.017.8470

Способ изготовления дистанционирующей решетки тепловыделяющей сборки ядерного реактора

Изобретение относится к атомной энергетике, в частности, к области изготовления тепловыделяющих сборок энергетических ядерных реакторов. Способ изготовления дистанционирующей решетки тепловыделяющей сборки ядерного реактора включает изготовление из тонкостенных трубок из сплава циркония, набор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002265900
Дата охранного документа: 10.12.2005
19.06.2019
№219.017.84ca

Способ получения особочистого карбоната лития

Изобретение относится к способу получения особочистого карбоната лития и может найти использование в химической, формацевтической, металлургической и других отраслях промышленности. Способ получения особочистого карбоната лития включает бикарбонизацию водного раствора карбоната лития углекислым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02243157
Дата охранного документа: 27.12.2004
19.06.2019
№219.017.84f4

Способ контактно-стыковой сварки трубы с заглушкой

Изобретение относится к ядерной технике, в частности к способам контактно-стыковой сварки трубчатых оболочек тепловыделяющих элементов с заглушками. Способ включает фиксацию конца трубы и заглушки в электродах. Сжатие торцов трубы и заглушки, имеющей наружный диаметр больше внутреннего, но...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002293635
Дата охранного документа: 20.02.2007
19.06.2019
№219.017.853c

Способ получения безводного гидроксида лития

Изобретение относится к технологии получения гидроксида лития, используемого в химической промышленности. Способ получения безводного гидроксида лития включает растворение гидроксида, физико-химическую очистку на ртутном катоде от катионов щелочных металлов, сорбционную очистку от тяжелых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002250875
Дата охранного документа: 27.04.2005
19.06.2019
№219.017.854b

Устройство снаряжения автоматической линии изготовления тепловыделяющих элементов

Устройство снаряжения автоматической линии изготовления тепловыделяющих элементов предназначено для использования в области ядерной техники. Устройство снабжено измерителем длины свободного объема между открытым концом снаряженной оболочки и границей столба топливных таблеток в ней и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02236713
Дата охранного документа: 20.09.2004
19.06.2019
№219.017.854f

Способ контроля и разбраковки тепловыделяющих элементов

Способ контроля и разбраковки тепловыделяющих элементов предназначен для использования в области ядерной энергетики. Способ включает в себя предварительную проверку технических характеристик γ-сканера. Также происходит настройка γ-сканера и калибровка путем γ-сканирования аттестованных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02236051
Дата охранного документа: 10.09.2004
19.06.2019
№219.017.8552

Направляющий канал

Изобретение относится к устройствам атомной энергетики, в частности к элементам конструкции тепловыделяющих сборок энергетических реакторов типа ВВЭР-1000. Направляющий канал состоит из трубы и наконечника. Труба выполнена из материала с низким коэффициентом роста. На трубе с шагом, равным шагу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02231832
Дата охранного документа: 27.06.2004
19.06.2019
№219.017.855e

Устройство автоматической линии контроля и разбраковки тепловыделяющего элемента

Устройство автоматической линии контроля и разбраковки тепловыделяющего элемента предназначено для использования в области ядерной техники. В устройстве после установки γ-абсорбционного контроля размещен съемник пружинных фиксаторов из открытого конца снаряженной оболочки тепловыделяющего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02237935
Дата охранного документа: 10.10.2004
Showing 31-36 of 36 items.
19.06.2019
№219.017.8691

Устройство для формирования соединения при контактной стыковой сварке трубы с заглушкой

Изобретение относится к машиностроению, а именно к устройствам для формирования соединения контактной стыковой сваркой сопротивлением трубы с заглушкой при герметизации стержневых тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Устройство содержит собранные между собой в пакет кольцевой токоподвод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313431
Дата охранного документа: 27.12.2007
19.06.2019
№219.017.87ef

Способ контроля глубины проплавления сварных соединений

Изобретение относится к области сварки, а именно к электронно-лучевой сварке стыкозамковых соединений тонкостенных оболочек с заглушками. Собирают в упор тонкостенную оболочку с заглушкой и сваривают их электронно-лучевой сваркой. Сборку осуществляют, по крайней мере, с одним местным зазором в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301136
Дата охранного документа: 20.06.2007
19.06.2019
№219.017.88a2

Тепловыделяющий элемент ядерного реактора

Изобретение относится к атомной энергетике, преимущественно к конструкции внутренних неактивных устройств стержневого тепловыделяющего элемента (твэла) ядерного реактора. Тепловыделяющий элемент ядерного реактора состоит из цилиндрической металлической оболочки, внутри которой размещено ядерное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002417462
Дата охранного документа: 27.04.2011
25.03.2020
№220.018.0f8a

Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики. Тепловыделяющая сборка ядерного реактора с поперечным сечением в форме правильного шестиугольника содержит верхний и нижний хвостовики, направляющие каналы, твэлы, расположенные в узлах треугольной сетки, и решетку, состоящую из неразъемно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717353
Дата охранного документа: 23.03.2020
04.05.2020
№220.018.1b6a

Тепловыделяющая сборка ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной энергетики, а именно - к конструкции тепловыделяющих сборок ядерных реакторов. Тепловыделяющая сборка ядерного реактора содержит верхний и нижний хвостовики, направляющие каналы, твэлы, расположенные в узлах треугольной сетки, и, по крайней мере, одну...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720465
Дата охранного документа: 30.04.2020
17.06.2023
№223.018.80c4

Устройство для улавливания твердых частиц в тепловыделяющей сборке ядерного реактора

Изобретение относится к устройству для улавливания твердых частиц в ТВС ядерного реактора, установленному в хвостовике ТВС. Устройство состоит из двух скрепленных между собой фильтрующих элементов пластинчатого типа, расположенных друг над другом и имеющих каналы для прохода теплоносителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765636
Дата охранного документа: 01.02.2022
+ добавить свой РИД