×
10.01.2015
216.013.17a5

Результат интеллектуальной деятельности: ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ ПОГРУЖНОГО ТИПА ДЛЯ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА СО СВИНЦОВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области теплообменных аппаратов с подвижным промежуточным теплоносителем, а именно к теплообменным аппаратам погружного типа для ядерного реактора со свинцовым теплоносителем. Аппарат содержит корпус, внутри которого размещены теплообменные трубы. Корпус разделен на секции: перфорированную нижнюю и верхнюю с контуром воздушного охлаждения. Каждая секция содержит сборный и раздающий коллекторы, которые соединены между собой трубами теплообменной поверхности с образованием контура циркуляции промежуточного теплоносителя для передачи тепла от нижней секции к верхней. Технический результат - повышение безопасности за счет исключения попадания радиоактивных веществ из радиоактивного теплоносителя ядерного реактора в контур воздушного охлаждения. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области теплообменных аппаратов с подвижным промежуточным теплоносителем и может быть использовано в ядерных энергетических установках с жидкометаллическим теплоносителем, а более конкретно свинцовым.

Из уровня техники известен теплообменный аппарат погружного типа для ядерного реактора со свинцовым теплоносителем, содержащий контур воздушного охлаждения и теплообменную поверхность (сборник докладов ОАО «НИКИЭТ», конференция молодых специалистов «Быстрые реакторы», 5 декабря 2012 г., стр.166).

В известном теплообменном аппарате поверхность теплообмена выполнена в виде вертикальной трубы, погружаемой нижней частью в горячий теплоноситель ядерного реактора. Внутри теплообменной трубы коаксиально ей с зазором расположена труба, по которой сверху вниз поступает охлаждающий воздух. На выходе из внутренней трубы в нижней части теплообменного аппарата воздух попадает в кольцевой зазор между трубами, где получает тепло от стенок наружной трубы, погруженной в горячий теплоноситель реактора, и, нагреваясь, поднимается по зазору за счет естественной циркуляции к выходу, расположенному в наружной трубе выше уровня теплоносителя в реакторе. Затем охлаждающий воздух по трубопроводам отводится в атмосферу.

Недостатком известного теплообменного аппарата является возможность попадания радиоактивных веществ в атмосферный воздух вместе с охлаждающим воздухом теплообменного аппарата в случае разгерметизации погруженной в радиоактивный теплоноситель реактора теплообменной трубы, что может привести к аварийной ситуации.

Кроме того, недостатком известного теплообменного аппарата является невысокая единичная мощность и трудности с ее наращиванием, так как единичная мощность в данном случае возрастает пропорционально диаметру теплообменной трубы.

Задачей настоящего изобретения является создание теплообменного аппарата с повышенным уровнем безопасности и увеличенной единичной мощностью.

Техническим результатом изобретения является исключение попадания радиоактивных веществ из радиоактивного теплоносителя ядерного реактора в атмосферный воздух в случае разгерметизации теплообменной поверхности аппарата и увеличение теплообменной поверхности при сохранении габаритных размеров.

Указанный технический результат достигается тем, что теплообменный аппарат погружного типа для ядерного реактора со свинцовым теплоносителем, содержащий теплообменную поверхность и контур воздушного охлаждения, согласно настоящему изобретению дополнительно снабжен корпусом, внутри которого вертикально закреплены трубы, при этом корпус разделен на секции: верхнюю и перфорированную нижнюю, каждая из которых содержит сборный и раздающий коллекторы, соединенные между собой трубами с образованием контура циркуляции промежуточного теплоносителя, причем сборный коллектор нижней секции расположен в ее нижней части, раздающий коллектор нижней секции - в ее верхней части, а сборный коллектор верхней секции расположен в ее верхней части, раздающий коллектор верхней секции - в ее нижней части, при этом раздающий коллектор нижней секции соединен со сборным коллектором верхней секции, раздающий коллектор верхней секции соединен со сборным коллектором нижней секции, а контур воздушного охлаждения расположен в верхней секции теплообменного аппарата.

Кроме того, теплообменный аппарат разделен на верхнюю и нижнюю секции полостью, заполняемой газом с низким коэффициентом теплопроводности.

Разделение теплообменного аппарата на две секции: верхнюю и перфорированную нижнюю, где в верхней секции расположен контур воздушного охлаждения, исключает контакт радиоактивного теплоносителя ядерного реактора с охлаждающим воздухом, а следовательно, и попадание радиоактивных веществ в окружающую среду, так как радиоактивный теплоноситель контактирует только с трубами нижней секции, и в случае их разгерметизации он может попасть только в трубы промежуточного контура, не поднимаясь при этом выше уровня в реакторе, т.е. не попадая в верхнюю секцию с контуром воздушного охлаждения. Наличие контура циркуляции промежуточного теплоносителя обеспечивает перенос тепла от нижней секции к верхней. Полость между верхней и нижней секциями, заполняемая газом с низким коэффициентом теплопроводности, необходима для теплоизоляции труб контура циркуляции промежуточного теплоносителя в области изменения уровня теплоносителя ядерного реактора, что позволяет увеличить уровень естественной циркуляции промежуточного теплоносителя. Увеличение количества труб, образующих теплообменную поверхность аппарата, приводит и к увеличению его единичной мощности.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен теплообменный аппарат (продольный разрез), на фиг.2 изображен теплообменный аппарат (сечение А-А), на фиг.3 изображен теплообменный аппарат (сечение Б-Б), на фиг.4 изображен теплообменный аппарат (сечение В-В).

Теплообменный аппарат содержит корпус 1 и теплообменную поверхность, расположенную внутри корпуса 1 в виде вертикально закрепленных труб 2, 3, 4, 5, 6. Корпус 1 разделен полостью 7 на две секции, нижнюю 8 и верхнюю 9.

Корпус 1 в области нижней секции 8, предназначенной для погружения в горячий теплоноситель ядерного реактора, перфорирован отверстиями, а в верхней секции 9, расположенной выше уровня теплоносителя в ядерном реакторе, выполнен контур воздушного охлаждения с патрубками подвода 10 и отвода 11 охлаждающего воздуха. В качестве патрубка подвода 10 в корпусе 1 соосно с ним и с кольцевым зазором установлена труба.

Каждая секция снабжена сборным и раздающим коллекторами, которые соединены между собой теплообменными трубами аппарата. Сборный коллектор 12 верхней секции 9 выполнен в виде кольцевого элемента вокруг патрубка подвода 10 охлаждающего воздуха и установлен в ее верхней части, а раздающий коллектор 13 расположен в ее нижней части и отделяет от полости 7. Теплообменные трубы 2, соединяющие сборный 12 и раздающий 13 коллекторы, размещены в кольцевом зазоре между патрубком подвода 10 воздуха и корпусом 1 теплообменного аппарата по окружностям разного диаметра.

Сборный коллектор 14 нижней секции 8 является основанием теплообменного аппарата и расположен в ее нижней части, а раздающий 15 - в верхней, отделяя ее от полости 7. Трубы 3, соединяющие коллекторы 14 и 15 нижней секции 8, расположены по окружностям разного диаметра.

При указанном расположении множества теплообменных труб 2 и 3 единичная мощность теплообменного аппарата увеличивается прямо пропорционально приблизительно второй степени его диаметра, что позволяет более интенсивно наращивать мощность путем увеличения диаметра.

Раздающий коллектор 13 верхней секции 9 соединен со сборным коллектором 14 нижней секции 8, а раздающий коллектор 15 нижней секции 8 соединен со сборным коллектором 12 верхней секции 9. Соединение между собой коллекторов нижней и верхней секций образует замкнутый контур циркуляции промежуточного теплоносителя, что позволяет передавать тепло от нижней секции 8 к верхней 9 и возвращать охлажденный воздухом промежуточный теплоноситель из верхней секции 9 в нижнюю 8. В качестве промежуточного теплоносителя может быть использован нерадиоактивный свинец. Соединение раздающего коллектора 13 верхней секции 9 со сборным коллектором 14 нижней секции 8 осуществляется за счет центральной трубы 6, проходящей сквозь раздающий коллектор 15 нижней секции 8. Соединение раздающего коллектора 15 нижней секции 8 со сборным коллектором 12 верхней секции 9 осуществляется трубами 5, установленными вокруг трубы 4, и центральной трубой 6, расположенной в патрубке подвода 10 охлаждающего воздуха. Для перехода от множества труб 5 к центральной трубе 6 в теплообменном аппарате предусмотрен промежуточный коллектор 16, расположенный над раздающим коллектором 13 верхней камеры 8.

Полость 7, разделяющая корпус 1 на верхнюю 9 и нижнюю 8 секции, расположена в области изменения уровня теплоносителя ядерного реактора во всех режимах его работы и заполняется газом с низким коэффициентом теплопроводности. Это позволяет избежать перегрева промежуточного теплоносителя в трубах 4 и 5 под уровнем радиоактивного теплоносителя ядерного реактора и увеличить уровень естественной циркуляции промежуточного теплоносителя. Высота газовой полости 7 определяется диапазоном изменения уровня теплоносителя в реакторе, т.е. максимальный и минимальный уровни теплоносителя реактора должны находиться в пределах полости 7. В противном случае, если верхняя граница полости 7 будет расположена ниже максимального уровня теплоносителя в реакторе, то возникнет контакт радиоактивного теплоносителя и охлаждающего воздуха. Если же нижняя граница газовой полости 7 расположена выше минимального уровня, то часть теплообменной поверхности нижнего теплообменника может оказаться не участвующей в теплообмене, что может снизить тепловую мощность.

Нерадиоактивный теплоноситель заливается в промежуточный контур, например, по трубке 17, которая связана со сборным коллектором 14 нижней секции 8. Трубка 17 так же используется при удалении промежуточного теплоносителя из контура путем подачи газа под давлением. При этом промежуточный теплоноситель отводится по трубке 18.

Теплообменный аппарат работает следующим образом.

Теплообменный аппарат нижней секцией 8 погружают в бассейн ядерного реактора с горячим теплоносителем, а именно расплавленным свинцом, который через отверстия перфорированного корпуса 1 поступает в ее межтрубное пространство, нагревая нерадиоактивный теплоноситель промежуточного контура. Теплоноситель промежуточного контура начинает движение из сборного коллектора 14 нижней секции 8 по трубам 3 в ее раздаточный коллектор 15 за счет естественной циркуляции, возникающей из-за того, что центр нагрева (расположенный в нижней секции 8 теплообменного аппарата) находится ниже центра охлаждения (расположенного в верхней секции 9 теплообменного аппарата). Из раздаточного коллектора 15 нерадиоактивный теплоноситель по трубам 5 и 6 попадает в сборный коллектор 12 верхней секции 9, проходя через промежуточный коллектор 16. Из сборного коллектора 12 нерадиоактивный теплоноситель опускается по трубам 2 в раздаточный коллектор 13 верхней секции 9, в процессе чего отдает тепло воздуху, проходящему по кольцевому зазору от патрубка подвода 10 к патрубку отвода 11 контура воздушного охлаждения. Контур промежуточного теплоносителя замыкается, когда из раздающего коллектора 13 верхней секции 9 он поступает в сборный коллектор 14 нижней секции 9.


ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ ПОГРУЖНОГО ТИПА ДЛЯ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА СО СВИНЦОВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ
ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ ПОГРУЖНОГО ТИПА ДЛЯ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА СО СВИНЦОВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ
ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ ПОГРУЖНОГО ТИПА ДЛЯ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА СО СВИНЦОВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ
ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ ПОГРУЖНОГО ТИПА ДЛЯ ЯДЕРНОГО РЕАКТОРА СО СВИНЦОВЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 431-440 из 557.
19.10.2018
№218.016.93a8

Способ удаления перенапылённых углеводородных слоёв

Изобретение относится к технологии очистки вакуумных камер и других элементов в вакууме, находящихся в труднодоступных для очистки местах, от перенапыленных углеводородных слоев и может быть использовано в установках с обращенными к плазме элементами из углеродных материалов и в технологических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669864
Дата охранного документа: 16.10.2018
23.10.2018
№218.016.951e

Устройство для электрического соединения внутрикамерных компонентов с вакуумным корпусом термоядерного реактора

Изобретение относится к устройству для электрического соединения внутрикамерных компонентов с вакуумным корпусом термоядерного реактора. Устройство содержит пластинчатые токопроводящие элементы с разнонаправленными участками поверхности, расположенные в виде пакета между фланцами. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670282
Дата охранного документа: 22.10.2018
25.10.2018
№218.016.9546

Устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора

Изобретение относится к устройству для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора. Устройство содержит гибкую опору, выполненную в виде стержней, установленных между двумя фланцами, компенсатор смещений и крепежный резьбовой элемент, выполненный в виде стопорной гайки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670424
Дата охранного документа: 23.10.2018
13.11.2018
№218.016.9c9a

Электроизоляционный заливочно-пропиточный компаунд

Изобретение относится к области электротехники, в частности к эпоксидным низковязким заливочно-пропиточным компаундам, используемым для электроизолирования и упрочнения путем заливки высоковольтных блоков питания, трансформаторов, для герметизации и защиты элементов радиоэлектронной аппаратуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672094
Дата охранного документа: 12.11.2018
21.11.2018
№218.016.9f03

Дифференциальный измерительный преобразователь

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерительным преобразователям с частотной формой выходных сигналов. Дифференциальный измерительный преобразователь содержит два генератора частотных сигналов с частотозадаюшими элементами, выходы которых соединены со входами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672793
Дата охранного документа: 19.11.2018
15.12.2018
№218.016.a792

Высокотемпературный гафнийсодержащий сплав на основе титана

Изобретение относится к области металлургии титановых сплавов и может быть использовано для деталей и узлов ракетных и авиационных двигателей, работающих под высокими нагрузками при температурах до 1000°С, в частности для высокотемпературных изделий газотурбинных двигателей (ГТД)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675063
Дата охранного документа: 14.12.2018
15.12.2018
№218.016.a798

Способ изготовления плоских изделий из гафнийсодержащего сплава на основе титана

Изобретение относится к металлургии, в частности к способу изготовления плоских изделий из сплава на основе титана, и может быть использовано при производстве комплектующих изделий, предназначенных для работы в высокотемпературной зоне тракта газотурбинных двигателей и других изделий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675011
Дата охранного документа: 14.12.2018
15.12.2018
№218.016.a7ad

Способ получения слитков сплава на основе титана

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам выплавки слитков сплава на основе титана, легированного танталом, гафнием и хромом, с целью получения из него высокопрочных, жаропрочных и жаростойких изделий, в основном используемых в аэрокосмической технике. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675010
Дата охранного документа: 14.12.2018
15.12.2018
№218.016.a81e

Способ удаления углеродсодержащих слоев и пыли из вакуумных камер плазменных установок

Изобретение относится к cпособу удаления углеродсодержащих слоев и пыли из вакуумных камер плазменных установок. При взаимодействии с плазмой в процессе работы установки боро-углеродные покрытия эродируют. Продукты эрозии осаждаются на контактирующих с плазмой поверхностях и образуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674997
Дата охранного документа: 14.12.2018
16.01.2019
№219.016.b056

Полностью оптический логический базис на основе микрокольцевого резонатора

Изобретение относится к полностью оптическим логическим элементам (ОЛЭ) на основе микрокольцевых резонаторов и может быть использовано в качестве логического базиса в оптических вычислительных устройствах. Полностью оптический логический базис на основе микрокольцевого резонатора содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677119
Дата охранного документа: 15.01.2019
Показаны записи 411-412 из 412.
29.05.2018
№218.016.5644

Бесчехловая регулирующая тепловыделяющая сборка жидкометаллического ядерного реактора

Изобретение относится к области ядерной техники и может быть применено в бесчехловых регулирующих тепловыделяющих сборках жидкометаллического ядерного реактора. Бесчехловая тепловыделяющая сборка жидкометаллического ядерного реактора содержит тепловыделяющие элементы, установленные в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654530
Дата охранного документа: 21.05.2018
02.03.2019
№219.016.d1ac

Ядерный реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем

Изобретение относится к атомной технике, а именно к ядерным реакторам на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем на основе свинца и его сплавов с поглощающими элементами. Ядерный реактор на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем содержит вентилируемый поглощающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680836
Дата охранного документа: 28.02.2019
+ добавить свой РИД