RU144681U1 - Парогенератор для реактора с жидкометаллическим теплоносителем - Google Patents

Парогенератор для реактора с жидкометаллическим теплоносителем Download PDF

Info

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
Application number
RU2014107565/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Викторович Васильев
Алексей Николаевич Ануров
Виктория Федоровна Андронычева
Владимир Борисович Тренькин
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Открытое Акционерное Общество "Ордена Ленина Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Энерготехники Имени Н.А. Доллежаля"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Открытое Акционерное Общество "Ордена Ленина Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Энерготехники Имени Н.А. Доллежаля" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2014107565/06U priority Critical patent/RU144681U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU144681U1 publication Critical patent/RU144681U1/ru

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)

  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.
    Figure 00000001
RU2014107565/06U 2014-02-27 2014-02-27 Парогенератор для реактора с жидкометаллическим теплоносителем RU144681U1 (ru)

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)

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
CN208504445U (zh) 一种螺旋盘管膜式壁炉膛及其炉体、供热装置
RU144681U1 (ru) Парогенератор для реактора с жидкометаллическим теплоносителем
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
CN203663810U (zh) 三相浆态床取热单元
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
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
RU2626362C1 (ru) Установка для разделения и нагрева водонефтяной эмульсии
RU2382309C1 (ru) Теплообменник
CN206269370U (zh) 一种具有储油箱的导油锅炉
RU2537481C1 (ru) Теплообменный аппарат погружного типа для ядерного реактора со свинцовым теплоносителем
CN106500306A (zh) 一种反烧式井场加热炉