×
05.03.2020
220.018.08c0

Результат интеллектуальной деятельности: Генератор паров рабочего тела для термоэмиссионных преобразователей

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области термоэмиссионного преобразования тепловой энергии в электрическую, а именно к источникам паров рабочего тела для термоэмиссионных преобразователей (ТЭП), и может быть использовано в составе цезиевых систем термоэмиссионных ядерных энергетических установок, термоэмиссионных электрогенерирующих каналов и сборок, ТЭП, установок для исследований и испытаний подобных устройств. Управление генератором паров рабочего тела для термоэмиссионных преобразователей осуществляется изменением напряжения между контактами, соединенными с газопроницаемыми электродами, с помощью электрической цепи, которая помимо генератора паров рабочего тела содержит переменное электросопротивление, переключатель, парный переключатель и источник постоянного напряжения. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей генератора пара рабочего тела (использование для подачи паров цезия или бария), снижение его чувствительности к уровню рабочей температуры, повышение эффективности процесса термоэмиссионного преобразования, а также надежности и ресурса ТЭП. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области термоэмиссионного преобразования тепловой энергии в электрическую, а именно к источникам паров рабочего тела для термоэмиссионных преобразователей, и может быть использовано в составе цезиевых систем термоэмиссионных ядерных энергетических установок (ЯЭУ), термоэмиссионных электрогенерирующих каналов (ЭГК) и сборок, термоэмиссионных преобразователей (ТЭП), а также установок для исследований и испытаний подобных устройств.

Присутствие паров цезия в межэлектродном зазоре (МЭЗ) ТЭП необходимо для снижения работы выхода электронов и компенсации их пространственного заряда. Для снижения работы выхода эмиттера перспективных высокотемпературных ТЭП в МЭЗ также предполагается использовать пары бария. Поддержание необходимого давления паров этих рабочих тел на уровне от нуля до нескольких Тор осуществляется с помощью генераторов паров рабочего тела (ГПРТ).

Для подачи в ТЭП паров рабочего тела (цезия или бария) используются ГПРТ испарительного типа, в которых рабочее тело испаряется непосредственно с поверхности жидкой фазы, либо подается в зону испарения, сообщающуюся с МЭЗ, с использованием капиллярных сил и пористых фитилей (патент RU №1786536, МПК5 H01J 45/00, опубл. 07.01.1993), подобно тому, как это делается в тепловых трубах. Недостатками данного и ему подобных устройств испарительного типа являются:

- относительно низкий уровень рабочей температуры (~550-650°К) жидкой фазы цезия по сравнению с коллекторными температурами ТЭП (~850-1000°К), определяемый необходимым давлением его насыщенных паров, затрудняет размещение ГПРТ непосредственно на ТЭП и вблизи от него;

- сильная зависимость давления в МЭЗ, а, соответственно, и выходных параметров ТЭП от температуры жидкой фазы цезия в ГПРТ.

Кроме того, при независимой подаче из двух подобных ГПРТ цезия и бария, температура их жидких фаз должна быть одинаковой, что ограничивает возможности оптимизации режима работы ТЭП по давлению паров этих рабочих тел.

Также известны генераторы паров цезия, которые образуются путем разложения соединений графита с цезием (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.). Недостатками таких ГПРТ являются:

- опасность проникновения соединений углерода в МЭЗ, что ведет к снижению эффективности термоэмиссионного преобразования энергии и ресурсных характеристик ТЭП;

- небольшая емкость по цезию и необходимость точного регулирования рабочей температуры цезированного графита (в пределах ~ 650-1000°К) по мере уменьшения содержания в нем цезия и для компенсации технологических отклонений параметров.

Наиболее близким к заявляемому техническому решению по ряду признаков (различное давление паров рабочего тела внутри и снаружи устройства, его подпитка из резервуара и отсутствие непосредственного контакта жидкой фазы со средой МЭЗ) является ГПРТ, включающий резервуар, содержащий жидкий цезий или пропитанное им пористое тело, электронагреватель и полый цилиндр из цезированного графита. Внутренняя полость цилиндра сообщается с резервуаром, а его наружная поверхность - с полостью МЭЗ (Патент RU №2464668, МПК H01J 45/00, опубл. 20.10.2012). Благодаря разности давлений внутри и снаружи цилиндра при его нагреве цезий испаряется с наружной поверхности и одновременно поглощается из внутренней полости.

Однако и в этом случае сохраняются необходимость поддержания температуры графита, отличающейся от температуры коллектора ТЭП, а также опасность проникновения соединений углерода в МЭЗ. К тому же, это устройство не пригодно для подачи бария.

Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей ГПРТ (использование для подачи паров цезия или бария), снижение его чувствительности к уровню рабочей температуры, повышение эффективности процесса термоэмиссионного преобразования, а также надежности и ресурса ТЭП.

Поставленная задача решается применением в качестве генератора паров рабочего тела для термоэмиссионного преобразователя известного барогальванического элемента, в котором используется твердый электролит, размещенный между двумя газопроницаемыми электродами, сообщающимися с изолированными друг от друга полостями, содержащими пары вещества, ионы которого обеспечивают проводимость данного электролита, причем давления паров в полостях отличаются друг от друга («Energy conversion device comprising a solid crystalline electrolyte and a solid reaction zone separator», патент US №3535163, заявл. 21.11.1966, опубл. 20.10.1070; по российской классификации общепринятое название: «однокомпонентный электрохимический преобразователь с разным давлением активного вещества в электродах» - Л.А. Квасников, Р.Г. Тазетдинов. Регенеративные топливные элементы. Москва, «АТОМИЗДАТ», 1978, стр. 18-21).

При использовании барогальванического элемента в качестве ГПРТ, его рабочим веществом является цезий или барий, присутствующие в жидкой фазе или в виде легко разлагающегося соединения в полости, изолированной от МЭЗ. Давление в этой полости будет равным давлению насыщенного пара этих веществ. В этом случае электродвижущая сила (э.д.с.) барогальванического элемента определяется в соответствии с формулой Нернста:

где:

Тс - температура жидкой фазы или разлагающегося соединения;

PCs - давление насыщенного пара рабочего тела при этой температуре,

РМЭЗ - давление в полости, сообщающейся с МЭЗ;

z - степень ионизации (равна 1 для цезия или 2 для бария);

R=8,3145 Дж/(моль⋅К) - универсальная газовая постоянная;

F=96485 Кл/моль - число Фарадея.

Для упрощения конструкции ТЭП температуру рабочего вещества, как и температуру твердого электролита, целесообразно поддерживать близкой к температуре коллектора ТЭП. На фиг. 1 представлен график зависимости (1) в диапазоне характерных для ТЭП значений давления цезия в МЭЗ, обозначено на фиг. 1, как РМЭЗ, и температуры коллектора, совпадающей с температурой жидкой фазы или разлагающегося соединения, обозначенной на фиг. 1, как Тс. Применение барогальванического элемента по новому назначению, а именно, в качестве в качестве генератора паров рабочего тела для термоэмиссионного преобразователя, обусловлено приведенной зависимостью э.д.с. от давления и температуры, а также возможностью регулирования ионного тока, протекающего через электролит.

Сущность заявленного технического решения поясняется схематическими изображениями барогальванического элемента, применяемого в качестве генератора паров рабочего тела, представленного в разрезе на фиг. 2, а также электрической цепи для управления этим генератором, представленной на фиг. 3.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.

Генератор пара рабочего тела, приведенный на фиг. 2, содержит колбу 1 из твердого электролита с проводимостью по ионам рабочего тела ТЭП, разделяющую металлический резервуар для рабочего тела 2 и патрубок 3, соединенный с полостью МЭЗ ТЭП. Металлокерамический гермоввод 4 обеспечивает герметичное соединение указанных элементов конструкции и их электрическую изоляцию друг от друга. Для токосъема с внутренней и внешней поверхностей колбы 1 используются газопроницаемые электроды 5 и 6 в виде электропроводных фитилей, а также электрический контакт 7 на резервуаре рабочего тела 2 и электрический контакт 8, находящийся под общим электрическим потенциалом с патрубком 3.

В качестве твердого электролита в предлагаемом ГПРТ могут использоваться колбы из смешанных оксидов алюминия и рабочего тела, изготовленную путем электрохимического замещения натрия атомами цезия или бария в бета-глиноземе, который сформирован по технологии, применяемой для изготовления электролита для серно-натриевых аккумуляторов (Дж. Садуорс, А. Тилли. Сернонатриевые аккумуляторы. Москва, «Мир», 1988). Газопроницаемые электроды могут представлять собой металлические сетки, или фитили из проволоки, стружки и фольги, находящиеся в электрическом контакте с твердым электролитом, причем электрод 6, не имеющий непосредственного контакта со средой МЭЗ, также может быть выполнен из углеволокна.

Управление генератором осуществляется изменением напряжения между контактами с помощью электрической цепи, представленной на фиг. 3, которая помимо ГПРТ содержит переменное электросопротивление R1, переключатель Пр1, парный переключатель Пр2 и источник постоянного напряжения U.

Предлагаемый ГПРТ работает следующим образом. В положении переключателя Пр1, противоположном показанному на фиг. 3, источник постоянного напряжения отключен от ГПРТ. В этом случае, при высокой величине сопротивлении R1 ионный ток в электролите отсутствует, а рабочее тело не поступает в полость МЭЗ. Уменьшение величины этого переменного сопротивления позволяет пропускать ионный ток через колбу из твердого электролита под действием э.д.с, возникающей вследствие разности давления паров рабочего тела в резервуаре и в полости МЭЗ. При этом рабочее тело поглощается электролитом на газопроницаемом электроде 6 и испаряется с газопроницаемого электрода 5 до тех пор, пока давления паров в резервуаре и в МЗЗ не сравняются. Скорость подачи паров рабочего тела регулируется переменным сопротивлением, а максимальная величина этой скорости ограничивается величиной э.д.с. (1) и внутренним электрическим сопротивлением ГПРТ. Дальнейшее увеличение величины ионного тока и скорости подачи рабочего тела достигается созданием дополнительной разности потенциала между электрическими контактами 7 и 8 с помощью внешнего источника постоянного напряжения U путем установки переключателя Пр1 в показанное на фиг. 3 положение. При этом переменным сопротивлением R1 также может осуществляться регулирование подачи рабочего тела. Перевод парного переключателя Пр2 в противоположное положение меняет полярность подключения источника напряжение на обратное. При этом ток через электролит и скорость подачи рабочего тела вновь уменьшаются. Если обратное напряжение превышает величину э.д.с. (1), направление тока в электролите меняется на противоположное и рабочее тело начинает удаляться из полости МЭЗ обратно в резервуар, а давление паров рабочего тела в МЭЗ снижается. Скорость этого процесса также может регулироваться переменным сопротивлением R1. В дальнейшем, так как согласно формуле (1) при уменьшении давления паров рабочего тела в МЭЗ величина э.д.с. увеличивается, суммарное напряжение между газопроницаемыми электродами становится нулевым, ток ионов через электролит прекращается и давление и стабилизируется на уровне, определяемом величиной U. Так как рабочее напряжение ТЭП соизмеримо с расчетными значениями э.д.с, представленными на приведенном графике (см. фиг. 1), этот преобразователь может использоваться и в качестве источника постоянного напряжения U для ГПРТ.

Таким образом, предлагаемое техническое решение позволяет расширить функциональные возможности ГПРТ (использовать в качестве рабочего тела цезий или барий), снизить его чувствительность к уровню рабочей температуры, повысить эффективность процесса термоэмиссионного преобразования энергии, а также надежность и ресурс ТЭП.


Генератор паров рабочего тела для термоэмиссионных преобразователей
Генератор паров рабочего тела для термоэмиссионных преобразователей
Генератор паров рабочего тела для термоэмиссионных преобразователей
Генератор паров рабочего тела для термоэмиссионных преобразователей
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 174.
06.07.2019
№219.017.a723

Способ получения сополифениленсульфидсульфонов

Изобретение относится к способу получения сополимеров полифениленсульфидсульфонов, которые могут применяться для изготовления конструкционных изделий, предназначенных для использования в электронике, электротехнике, авиакосмической технике и др. Способ получения сополифениленсульфидсульфонов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693697
Дата охранного документа: 04.07.2019
01.08.2019
№219.017.bb18

Способ активной защиты акватории ударно-волновым воздействием на подводный объект и устройство для его осуществления

Изобретение относится к системам защиты акваторий от подводных диверсантов и других подводных объектов. Предложен способ активной защиты акватории ударно-волновым воздействием на подводный объект, включающий электродинамическое инициирование излучателем ударно-волнового импульса сжатия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696048
Дата охранного документа: 30.07.2019
02.08.2019
№219.017.bbb6

Применение ксенона, иммобилизированного в носителе в средстве для повышения резистентности организма к гипоксии

Изобретение относится к неотложной медицине, и может быть использовано для для повышения резистентности организма к гипоксии. Для этого используют средство в форме газа ксенона, иммобилизированного в носителе, причем указанное средство дополнительно содержит смесь препаратов, состоящую из:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696100
Дата охранного документа: 31.07.2019
10.08.2019
№219.017.bdc9

Способ подводной подледной сейсморазведки и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области морской геофизики и может быть использовано для проведения подводной многомерной сейсмической разведки на акваториях, покрытых льдом круглогодично или большую часть года. Способ подводной подледной сейсморазведки заключается в автоматической расстановке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696820
Дата охранного документа: 06.08.2019
12.08.2019
№219.017.be84

Устройство для подводной подледной сейсмической разведки

Изобретение относится к области геофизики и может быть использовано для проведения подводной многомерной сейсмической разведки на акваториях, покрытых льдом круглогодично или большую часть года. Устройство для подводной подледной сейсмической разведки содержит контейнер, установленный на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696816
Дата охранного документа: 06.08.2019
16.08.2019
№219.017.c0ac

Способ физического осаждения тонких пленок металлов из газовой фазы

Изобретение относится к способу физического осаждения из газовой фазы, полученной с помощью электронно-лучевого испарения, тонкой пленки, состоящей из кристаллитов серебра, и может быть использовано для изготовления устройств, требующих качественных тонких пленок металлов, в сферах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697313
Дата охранного документа: 13.08.2019
17.08.2019
№219.017.c0ea

Способ получения прозрачной высоколегированной er:иаг - керамики

Изобретение относится к области получения высоколегированного ионами эрбия прозрачного керамического материала со структурой иттрий-алюминиевого граната (Еr:ИАГ) для использования в качестве лазерного материала в медицине и оптической связи. Способ включает измельчение полученного методом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697561
Дата охранного документа: 15.08.2019
17.08.2019
№219.017.c11e

Способ получения мало агломерированного наноразмерного прекурсора для синтеза твердых растворов иттрий-алюминиевого граната с оксидами редкоземельных элементов

Изобретение относится к технологии получения соединений сложных оксидов со структурой граната, содержащих редкоземельные элементы, которые могут быть применены в технологии синтеза оптических керамических материалов лазерного качества при создании активных тел твердотельных лазеров различной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697562
Дата охранного документа: 15.08.2019
02.09.2019
№219.017.c5f6

Способ криоконсервации биологических объектов при одновременной гомогенной нуклеации кристаллов льда и клатрата ксенона

Изобретение относится к области криоконсервации биообъектов, таких как клетки, ткани, органы. Способ криоконсервации биообъекта путем сочетания охлаждения и давления клатратообразующим инертным газом в закрытом объеме содержит этап добавки к исходному раствору, в котором размещен биообъект,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698903
Дата охранного документа: 30.08.2019
07.09.2019
№219.017.c854

Способ получения малоагломерированных высокостехиометричных наноразмерных порошков прекурсора на основе иттрий-алюминиевого граната с катионами редкоземельных элементов

Изобретение относится к технологии получения соединений сложных оксидов со структурой граната, содержащих редкоземельные элементы, которые могут быть применены в технологии синтеза оптических керамических материалов лазерного качества при создании активных тел твердотельных лазеров различной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699500
Дата охранного документа: 05.09.2019
Показаны записи 11-13 из 13.
27.11.2019
№219.017.e6e9

Термоэмиссионный преобразователь для бортового источника электрической энергии

Изобретение относится к области термоэмиссионного преобразования тепловой энергии в электрическую, а именно к термоэмиссионным преобразователям, и может быть использовано в составе бортовых источников электрической энергии для летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707192
Дата охранного документа: 25.11.2019
01.12.2019
№219.017.e954

Термоэмиссионный преобразователь, встраиваемый в конструкцию высокоскоростных летательных аппаратов

Изобретение относится к области термоэмиссионного преобразования тепловой энергии в электрическую, а именно к термоэмиссионным преобразователям (ТЭП), которые могут использоваться в составе систем тепловой защиты и бортовых источников электрической энергии гиперзвуковых летательных аппаратов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707557
Дата охранного документа: 28.11.2019
16.05.2023
№223.018.6108

Способ переработки кислотоупорных урансодержащих материалов

Изобретение относится к гидрометаллургической переработке кислотоупорных урансодержащих материалов, а именно - техногенных отходов, образующихся в результате окислительной переработки твэлов сложного многокомпонентного состава. Способ включает измельчение исходного урансодержащего материала в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002743383
Дата охранного документа: 17.02.2021
+ добавить свой РИД