×
23.04.2020
220.018.17f9

Результат интеллектуальной деятельности: Термоэмиссионный реактор-преобразователь

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области преобразования тепловой энергии в электрическую и может быть использовано при создании термоэмиссионного реактора-преобразователя с жидкометаллическим или водяным теплоносителем. Технический результат - снижение вероятности попадания теплоносителя в электрогенерирующие каналы, возможность уменьшения температуры теплоносителя и возможность увеличения напряжения на токовыводах. В термоэмиссионном реакторе-преобразователе токовыводы электрогенерирующих каналов имеют одностороннее расположение. Над активной зоной установлена емкость с токовыводами, заполненная инертным газом. В емкость помещены коммуникационные камеры, токовыводы которых соединены между собой и токовыводами емкости. К гильзам прикреплены днища, и они коаксиально с зазором помещены в защитные стаканы. Зазоры между гильзами и стаканами сообщены с коллектором подвода (отвода) газа, установленным между емкостью с инертным газом и верхним торцевым отражателем. Гильзы герметично соединены с емкостью с инертным газом. 1 ил.

Заявленное техническое решение относится к области преобразования тепловой энергии в электрическую и может быть использовано при создании термоэмиссионного реактора-преобразователя с жидкометаллическим или водяным теплоносителем.

Наиболее близкой по совокупности существенных признаков и достигаемому результату к заявленному техническому решению является термоэмиссионный реактор-преобразователь, содержащий корпус с активной зоной, ограниченной по периметру торцевыми и боковым отражателями, в вертикальных каналах которой, изготовленных из замедлителя, с зазором для прохода теплоносителя установлены цилиндрические гильзы с помещенными в них электрогенерирующими каналами, токовыводы которых соединены с токовыводами коммутационных камер, снабженных патрубками для подвода и отвода цезия («Атомная энергия», т. 36, вып. 6, июнь 1974, стр. 450).

Недостатками известного решения является опасность утечки теплоносителя внутрь коммутационных камер, отсутствие возможности снижения температуры на наружной поверхности направляющих электрогенерирующих каналов, а также температуры регулировки. Кроме того, в известной конструкции невозможно получить на токовыводах напряжения выше ЗОВ по причине электрического пробоя между электрическими цепями и элементами соседних электрогенерирующих каналов, невозможность использования водяного теплоносителя.

Задачей, решаемой с помощью заявляемого изобретения, является повышение надежности и безопасности термоэмиссионного реактора-преобразователя, возможность использования разных видов теплоносителя, в том числе водяного теплоносителя под давлением.

Техническими результатами, которые достигают при использовании изобретения, являются: снижение вероятности попадания теплоносителя в электрогенерирующие каналы, возможность уменьшить температуру теплоносителя и возможность увеличения напряжения на токовыводах.

Технический результат достигается тем, что в термоэмиссионном реакторе-преобразователе, содержащем корпус с активной зоной, ограниченной по периметру торцевыми и боковым отражателями, в вертикальных каналах которой, изготовленных из замедлителя, с зазором для прохода теплоносителя установлены цилиндрические гильзы с помещенными в них электрогенерирующими каналами, токовыводы которых соединены с токовыводами коммутационных камер, снабженных патрубками для подвода и отвода цезия, токовыводы электрогенерирующих каналов имеют одностороннее расположение, при этом над активной зоной установлена емкость с токовыводами, заполненная инертным газом, в которую помещены коммуникационные камеры, токовыводы которых соединены между собой и токовыводами емкости, а к гильзам прикреплены днища и они коаксиально с зазором помещены в защитные стаканы, при этом зазоры между гильзами и стаканами сообщены с коллектором подвода (отвода) газа, установленным между емкостью с инертным газом и верхним торцевым отражателем, гильзы герметично соединены с емкостью с инертным газом.

Заявленное изобретение поясняется рисунком 1, на котором изображен термоэмиссионный реактор-преобразователь.

Термоэмиссионный реактор-преобразователь содержит корпус 1 с активной зоной, ограниченной по периметру торцевыми 2 и боковыми 3 отражателями. В вертикальных каналах 4 из замедлителя 5 активной зоны с зазором 6 для прохода теплоносителя установлены цилиндрические гильзы 7 с днищами. Внутренняя поверхность цилиндрических гильз 7 покрыта электроизоляцией 8. В гильзы 7 помещены электрогенерирующие каналы (ЭГК) 9 с односторонним расположением токовыводов. Токовыводы разделены на центральные 10 (эмиттерные или коллекторные), выполненные в виде стержней, и внешние 11 (эмиттерные или коллекторные) - в виде кольцевых трубок. Центральные токовыводы 10 соединены с токовыводами 12 и 13 коммуникационных камер 14, а внешние токовыводы 11 герметично соединены с коммуникационными камерами 14. Коммуникационные камеры 14 снабжены патрубками для подвода 15 и отвода 16 цезия. Над активной зоной установлена емкость 17 с токовыводами 18 и 19, заполненная инертным газом, в которую помещены коммуникационные камеры 14, токовыводы 12 и 13 которых соединены между собой и токовыводами 18 и 19 емкости 17. Цилиндрические гильзы 7 герметично соединены с емкостью 17 с инертным газом и коаксиально с зазором помещены в защитные стаканы 20, при этом зазоры между гильзами 7 и стаканами 20 сообщены с коллектором 21 подвода (отвода) газа, установленным между емкостью 17 с инертным газом и верхним торцевым отражателем 2. Зазоры 6 для прохода теплоносителя соединены с входным 22 и выходным 23 коллекторами, имеющими соответствующие патрубки для подвода 24 и отвода 25 теплоносителя. В боковом отражателе 3 расположены вращающиеся вокруг вертикальной оси цилиндры 26, часть боковой поверхности которых покрыта материалом поглотителя.

Работает устройство следующим образом. Теплоноситель, поступает в нижний входной коллектор 22, откуда раздается по кольцевым зазорам 6 между защитными стаканами 20 и замедлителем 5. Двигаясь снизу-вверх теплоноситель нагревается, забирая выделяющееся из электрогенерирующих каналов 9 тепло, и поступает в верхний выходной коллектор 23 и, далее, на выход из реактора. За счет отвода тепла, обеспечиваемого циркуляцией теплоносителя, достигаются определенные значения температур коллекторов и эмиттеров электрогенерирующих каналов 9. Получение оптимальных для протекания термоэлектрической эмиссии температур коллекторов и эмиттеров, а также заполнение зазора между ними парами цезия позволяют обеспечить в зазорах максимальный ток при замыкании токовыводов 10,11 электрогенерирующих каналов 9 на полезную нагрузку. Очистка паров цезия от газообразных продуктов деления, выделяющихся в топливе при работе реактора, производится за счет их удаления вместе с цезием из коммутационных камерах 14 электрогенерирующих каналов 9.

Регулирование температур коллектора и эмиттера с целью получения их оптимальных значений для протекания термоэлектроэмиссии осуществляется путем подачи в коллектор 21 и, соответственно, в зазоры между защитными стаканами 20 и цилиндрическими гильзами 7 газа или смеси газов (например, гелия, неона или их смеси), создания в данном объеме требуемого давления. В случае нарушения герметичности защитных стаканов 20, с целью исключения проникновения теплоносителя в зазоры между цилиндрическими гильзами 7 и защитными стаканами 20, в коллекторе 21 и вышеуказанных зазорах создается противодавление, препятствующее дальнейшему проникновению теплоносителя в эти зазоры и ухудшению условий теплоотвода.

При замыкании токовыводов 18 и 19 в емкости 17 на полезную нагрузку между эмиттерами и коллекторами электрически соединенных между собой электрогенерирующих каналов 9 за счет явления термоэлектроэмиссии возникает электрический ток, и на токовыводах 10, 11 электрогенерирующих каналов 9 и их элементах, на токовыводах 12, 13 коммутационных камер 14 и на токовыводах 18, 19 емкости 17, фактически являющихся токовыводами реактора, появляется напряжение. При этом напряжение между элементами электрогенерирующих каналов 9, токовыводами 10, 11 и внутренними стенками конструктивно связанной с ними коммутационной камеры 14, контактирующими с парами цезия, ограничено из-за возможности электрического пробоя через электропроводящую среду, а напряжение между коммутационными камерами 14, их токовыводами 12,13 и токовыводами 18,19 емкости 17 при параллельном соединении коммутационных камер 14 не будет превышать напряжения электрического пробоя, а при последовательном соединении коммутационных камер 14 напряжение будет существенно выше за счет размещения данных элементов внутри емкости 17, заполненной инертным газом.

Таким образом, использование изобретения позволяет снизить вероятность попадания теплоносителя в электрогенерирующие каналы 9, обеспечивает возможность увеличения напряжения на токовыводах, а также - возможность использования воды в качестве теплоносителя благодаря уменьшению температуры теплоносителя в реакторе.

Термоэмиссионный реактор-преобразователь, содержащий корпус с активной зоной, ограниченной по периметру торцевыми и боковым отражателями, в вертикальных каналах которой, изготовленных из замедлителя, с зазором для прохода теплоносителя установлены цилиндрические гильзы с помещенными в них электрогенерирующими каналами, токовыводы которых соединены с токовыводами коммутационных камер, снабженных патрубками для подвода и отвода цезия, отличающийся тем, что токовыводы электрогенерирующих каналов имеют одностороннее расположение, при этом над активной зоной установлена емкость с токовыводами, заполненная инертным газом, в которую помещены коммуникационные камеры, токовыводы которых соединены между собой и токовыводами емкости, а к гильзам прикреплены днища, и они коаксиально с зазором помещены в защитные стаканы, при этом зазоры между гильзами и стаканами сообщены с коллектором подвода (отвода) газа, установленным между емкостью с инертным газом и верхним торцевым отражателем, гильзы герметично соединены с емкостью с инертным газом.
Термоэмиссионный реактор-преобразователь
Термоэмиссионный реактор-преобразователь
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 10.
20.08.2016
№216.015.4a94

Бесчехловая тепловыделяющая сборка ядерного реактора с жидкометаллическим теплоносителем

Изобретение относится к области ядерной техники. Тепловыделяющая сборка для ядерного реактора с жидкометаллическим теплоносителем содержит тепловыделяющие элементы, которые установлены в каркасе, состоящем из направляющих труб, дистанционирующих решеток и хвостовика. Сборка содержит цанговый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594357
Дата охранного документа: 20.08.2016
10.08.2016
№216.015.52b7

Устройство для обнаружения дефектных тепловыделяющих сборок ядерного реактора с жидкометаллическим теплоносителем

Изобретение относится к средствам обнаружения поврежденных тепловыделяющих сборок (ТВС) ядерного реактора с жидкометаллическим теплоносителем. Устройство содержит цилиндрический корпус c перфорацией 2 в нижней части, верхний торец которого загерметизирован с отверстием для прохода барботажной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594179
Дата охранного документа: 10.08.2016
12.01.2017
№217.015.6149

Устройство для отбора проб жидкометаллического теплоносителя ядерного реактора, в котором выполнен канал для отбора проб

Изобретение относится к устройствам для взятия проб в жидком или текучем состоянии и может быть использовано в ядерных реакторах с жидкометаллическим теплоносителем для отбора проб расплавленного теплоносителя. Устройство содержит емкость 1 для фиксации отобранной пробы теплоносителя, трубку 2...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591165
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.7daf

Установка для определения выхода летучих веществ из тяжелого жидкометаллического теплоносителя в газовую среду

Изобретение относится к области ядерной энергетики, к радиационному анализу материалов. Установка для определения выхода летучих веществ из жидкометаллического теплоносителя в газовую среду содержит петлю циркуляции газа, включающую емкость с нагревательными элементами, в нижней части которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600732
Дата охранного документа: 27.10.2016
26.08.2017
№217.015.deb2

Способ обнаружения негерметичных тепловыделяющих элементов сборок ядерного реактора с жидкометаллическим теплоносителем

Изобретение относится к ядерный технике. Способ обнаружения негерметичных тепловыделяющих элементов сборок ядерного реактора с жидкометаллическим теплоносителем заключается в том, что над ТВС в активной зоне устанавливают устройства контроля герметичности тепловыделяющих сборок и под давлением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624909
Дата охранного документа: 10.07.2017
26.08.2017
№217.015.e182

Способ парогазовой очистки стальных изделий

Изобретение относится к способам очистки от отложений стальных изделий, например труб парогенераторов и иных теплообменных аппаратов, в том числе из сталей аустенитного класса, и может быть использовано в атомной, энергетической, машиностроительной, нефтехимической и других отраслях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625608
Дата охранного документа: 17.07.2017
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
06.07.2020
№220.018.2f73

Способ демонтажа графитовой кладки активной зоны канального энергетического ядерного реактора

Изобретение относится к ядерной технике. Способ демонтажа высокоактивных элементов активной зоны канального энергетического ядерного реактора включает извлечение с помощью крана центрального зала вертикально вверх графитовых блоков колоннами или группами колонн после демонтажа верхних защитных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725621
Дата охранного документа: 03.07.2020
06.07.2020
№220.018.2fbb

Способ восстановления ресурсных характеристик реактора рбмк

Изобретение относится к области атомной техники и может использоваться в ядерных реакторах РБМК. Способ восстановления ресурсных характеристик реактора РБМК заключается в том, что при прогибе четырехгранных колонн технологических каналов и каналов системы управления и защиты, из них извлекают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725620
Дата охранного документа: 03.07.2020
11.07.2020
№220.018.316d

Ядерная энергетическая установка

Изобретение относится к области ядерной техники, а именно к реакторным установкам с контуром тяжелого жидкометаллического теплоносителя. Ядерная энергетическая установка содержит ядерный реактор с тяжелым жидкометаллическим теплоносителем, по крайней мере один парогенератор погружного типа и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726146
Дата охранного документа: 09.07.2020
Показаны записи 1-3 из 3.
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
10.03.2015
№216.013.2fb1

Измеритель искривления трубчатого канала

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения профиля искривления протяженных трубчатых каналов. Измеритель искривления трубчатого канала содержит датчики изгиба (4), подключенные к измерительной схеме. Измеритель искривления трубчатого канала выполнен в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543677
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.03.2015
№216.013.2fb2

Емкостный измеритель искривления трубчатого канала

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля изгиба удлиненных изделий, в частности каналов активной зоны ядерного реактора. Сущность: измеритель искривления содержит емкостные датчики зазора, закрепленные на контролируемом изделии и подключенные к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543678
Дата охранного документа: 10.03.2015
+ добавить свой РИД