RU144681U1 - Парогенератор для реактора с жидкометаллическим теплоносителем - Google Patents
Парогенератор для реактора с жидкометаллическим теплоносителем Download PDFInfo
- Publication number
- RU144681U1 RU144681U1 RU2014107565/06U RU2014107565U RU144681U1 RU 144681 U1 RU144681 U1 RU 144681U1 RU 2014107565/06 U RU2014107565/06 U RU 2014107565/06U RU 2014107565 U RU2014107565 U RU 2014107565U RU 144681 U1 RU144681 U1 RU 144681U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- steam generator
- reactor
- field
- liquid metal
- heat
- Prior art date
Links
Landscapes
- Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)
Abstract
Парогенератор для реактора с жидкометаллическим теплоносителем, содержащий корпус, внутри которого расположены трубные доски и теплообменная поверхность, образованная трубами Фильда, внутренние трубчатые элементы которых вмонтированы в верхнюю трубную доску и снабжены внешним теплоизолятором, установленным относительно них с коаксиальным зазором и закрепленным в той же трубной доске, что и внутренний элемент трубы Фильда с помощью сильфонного компенсатора, отличающийся тем, что нижние торцы внутреннего элемента трубы Фильда и теплоизолятора соединены снизу концевым элементом в виде двустенного колпачка с центральным отверстием, а сильфонный компенсатор выполнен многослойным.
Description
Полезная модель относится к атомной энергетике, в частности, к парогенераторам для реактора с жидкометаллическим теплоносителем.
Известен парогенератор для реактора с жидкометаллическим теплоносителем, содержащий корпус, внутри которого расположены трубные доски и теплообменная поверхность, образованная трубами Фильда, внутренние трубчатые элементы которых вмонтированы в верхнюю трубную доску и снабжены внешним теплоизолятором, установленным относительно них с коаксиальным зазором и закрепленным в той же трубной доске, что и внутренний элемент трубы Фильда с помощью сильфонного компенсатора («Парогенераторные установки атомных электростанций», Н.Г. Рассохин, стр. 69-70, Москва, Атомиздат, 1980).
В известном парогенераторе нижние торцы внутреннего элемента трубы Фильда и теплоизолятора для герметизации зазора снизу соединены с помощью сварки, а сильфонный компенсатор, используемый для закрепления теплоизолятора к трубной доске, выполнен однослойным.
Недостатком известного парогенератора является низкая компенсация разности температурных удлинений между внутренней трубкой и теплоизолятором, т.к. применяемые однослойные компенсаторы обладают невысокими компенсирующими способностями, выдерживающими меньшее количество нагружений и обладающими худшими массовыми характеристиками в условиях высоких нагрузок температурных перепадов, что может привести к разгерметизации теплоизолирующих слоев и нарушению работы парогенератора.
Задачей полезной модели является повышение надежности парогенератора.
Техническим результатом полезной модели является повышение компенсирующей способности, возникающей относительно температурных удлинений между внутренней трубой и теплоизолятором.
Указанный технический результат достигается тем, что парогенератор для реактора с жидкометаллическим теплоносителем, содержащий корпус, внутри которого расположены трубные доски и теплообменная поверхность, образованная трубами Фильда, внутренние трубчатые элементы которых вмонтированы в верхнюю трубную доску и снабжены внешним теплоизолятором, установленным относительно них с коаксиальным зазором и закрепленным в той же трубной доске, что и внутренний элемент трубы Фильда с помощью сильфонного компенсатора,
согласно настоящей полезной модели нижние торцы внутреннего элемента трубы Фильда и теплоизолятора соединены снизу концевым элементом в виде двустенного колпачка с центральным отверстием, а сильфонный компенсатор выполнен многослойным.
Многослойный сильфонный компенсатор для уравнивания различных температурных удлинений труб в конструкции обладает лучшими характеристиками в сравнении с однослойными, так как выдерживает большее количество циклов нагружения и имеет стабильную жесткость.
Наличие двустенного колпачка позволяет улучшить самокомпенсирующие качества узла соединения внутренней трубы и теплоизолирующего слоя, так как его геометрия повторяет профиль компенсирующих устройств.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где на фиг. 1 изображен парогенератор (общий вид), на фиг. 2 изображен элемент теплообменной поверхности (продольный разрез).
Парогенератор содержит корпус 1, перфорированный отверстиями, внутри которого расположены трубные доски 2 и 3. Трубные доски 2 и 3 делят корпус 1 на камеру входа рабочего тела 4, и камеру выхода рабочего тела 5, которые расположены последовательно одна над другой до перфорации корпуса 1 парогенератора. Ниже перфорации корпуса расположена область для циркуляции теплоносителя ядерного реактора. Парогенератор снабжен теплообменной поверхностью, представленной множеством труб Фильда, наружные трубчатые элементы 6 которых вмонтированы в нижнюю трубную доску 3, а внутренние трубчатые элементы 7 заделаны в верхнюю трубную доску 2 и проходят сквозь нижнюю трубную доску 3 внутри внешнего трубчатого элемента 6, образуя внутри себя опускной участок рабочего тела от камеры входа 4 до области циркуляции теплоносителя ядерного реактора. Зазор между внешним и внутренним трубчатыми элементами 6 и 7 является подъемным участком рабочего тела. Внутренний трубчатый элемент 7 снабжен теплоизолятором 8, установленным относительно него с коаксиальным зазором и закрепленным к верхней трубной доске 2 со стороны камеры выхода рабочего тела 5 с помощью многослойного сильфонного компенсатора 9. Нижние торцы внутреннего трубчатого элемента 6 и теплоизолятора 8 соединены для герметизации зазора концевым элементом в виде двустенного колпачка 10 с центральным отверстием. Зазор заполняется средой, обладающей высоким термическим сопротивлением, например, воздухом.
Парогенератор работает следующим образом.
Парогенератор устанавливают в бассейн реактора до камеры выхода 5 рабочего тела, и через отверстия в корпусе 1 горячий теплоноситель начинает поступать в межтрубное пространство парогенератора, омывая и нагревая внешнюю поверхность труб Фильда 6. В камеру входа 4 подается рабочее тело, например питательная вода, откуда по внутренним трубчатым элементам 7 трубок Фильда идет в погруженную в расплавленный свинец часть теплообменной поверхности. После выхода из внутреннего элемента 7 вода разворачивается на 180 градусов, поступает в кольцевой зазор между внутренним и внешним трубчатым элементами трубы Фильда, где, поднимаясь вверх, нагревается и выходит в виде пара в камеру выхода 5 рабочего тела. Теплоизолятор 8 необходим для снижения теплообмена между рабочей средой на опускном и подъемном участках, что позволит увеличить температурный напор. Вследствие контакта с рабочим телом происходят температурные удлинения элементов трубок Фильда 6 и 7, в том числе и теплоизолятора 8. Одновременно с этим из-за разности температур опускаемой и поднимаемой рабочих сред наблюдается и разница температурных удлинений теплоизолятора 8 и внутреннего трубчатого элемента 7 трубки Фильда. Для компенсации упомянутой разности и необходим многослойный сильфонный компенсатор 9 и концевой элемент 10 в виде двустенного колпачка с центральным отверстием, геометрия которого повторяет профиль компенсирующих устройств.
Claims (1)
- Парогенератор для реактора с жидкометаллическим теплоносителем, содержащий корпус, внутри которого расположены трубные доски и теплообменная поверхность, образованная трубами Фильда, внутренние трубчатые элементы которых вмонтированы в верхнюю трубную доску и снабжены внешним теплоизолятором, установленным относительно них с коаксиальным зазором и закрепленным в той же трубной доске, что и внутренний элемент трубы Фильда с помощью сильфонного компенсатора, отличающийся тем, что нижние торцы внутреннего элемента трубы Фильда и теплоизолятора соединены снизу концевым элементом в виде двустенного колпачка с центральным отверстием, а сильфонный компенсатор выполнен многослойным.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014107565/06U RU144681U1 (ru) | 2014-02-27 | 2014-02-27 | Парогенератор для реактора с жидкометаллическим теплоносителем |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014107565/06U RU144681U1 (ru) | 2014-02-27 | 2014-02-27 | Парогенератор для реактора с жидкометаллическим теплоносителем |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU144681U1 true RU144681U1 (ru) | 2014-08-27 |
Family
ID=51456720
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014107565/06U RU144681U1 (ru) | 2014-02-27 | 2014-02-27 | Парогенератор для реактора с жидкометаллическим теплоносителем |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU144681U1 (ru) |
-
2014
- 2014-02-27 RU RU2014107565/06U patent/RU144681U1/ru active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN203704313U (zh) | 一种防爆集束式管道加热器 | |
CN103672832A (zh) | 导热油过热蒸汽发生器 | |
RU178049U1 (ru) | Подогреватель | |
US2587530A (en) | Water and fire tube for steam boilers | |
RU144681U1 (ru) | Парогенератор для реактора с жидкометаллическим теплоносителем | |
CN207555989U (zh) | 一种输出热油和热水或蒸汽的供热装置 | |
CN104567492A (zh) | 一种耐压换热器 | |
RU141724U1 (ru) | Отопительный прибор | |
JP5739229B2 (ja) | 過熱蒸気発生器 | |
CN106047376A (zh) | 耐高温、耐腐蚀焦炉上升管蛇型螺旋换热器 | |
CN203036840U (zh) | 高能效双锅锅炉 | |
RU2534396C1 (ru) | Теплообменник и вытеснитель используемый в нем | |
RU2703904C2 (ru) | Прямотрубный парогенератор для модульной ядерной энергетической установки со свинцово-висмутовым теплоносителем | |
RU52627U1 (ru) | Труба теплообменника | |
KR101724236B1 (ko) | 고효율 보일러용 가열장치 | |
JP2011220623A (ja) | 流体加熱装置 | |
CN203605200U (zh) | 导热油过热蒸汽发生器 | |
CN104789272B (zh) | 一种用于煤气化炉的新型水冷壁 | |
ITMI20130877A1 (it) | Gruppo di alimentazione di una turbina di un impianto solare termodinamico e impianto solare termodinamico comprendente il gruppo stesso | |
RU2378571C1 (ru) | Вертикальный теплообменник | |
CN204594288U (zh) | 一种耐压换热器 | |
RU2534337C1 (ru) | Труба фильда | |
CN107449300B (zh) | 均流水夹套荒煤气余热回收装置 | |
RU2626362C1 (ru) | Установка для разделения и нагрева водонефтяной эмульсии | |
RU2382309C1 (ru) | Теплообменник |