RU2013117C1 - Устройство для рекомбинации водорода и кислорода - Google Patents

Устройство для рекомбинации водорода и кислорода Download PDF

Info

Publication number
RU2013117C1
RU2013117C1 SU925010853A SU5010853A RU2013117C1 RU 2013117 C1 RU2013117 C1 RU 2013117C1 SU 925010853 A SU925010853 A SU 925010853A SU 5010853 A SU5010853 A SU 5010853A RU 2013117 C1 RU2013117 C1 RU 2013117C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
catalyst
filter
chamber
shutter
Prior art date
Application number
SU925010853A
Other languages
English (en)
Inventor
Кумар Хакраборти Амийя
Original Assignee
Гезельшафт фюр Реакторзихерхайт (ГРС) мбХ
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 Гезельшафт фюр Реакторзихерхайт (ГРС) мбХ filed Critical Гезельшафт фюр Реакторзихерхайт (ГРС) мбХ
Application granted granted Critical
Publication of RU2013117C1 publication Critical patent/RU2013117C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J19/00Chemical, physical or physico-chemical processes in general; Their relevant apparatus
    • B01J19/0006Controlling or regulating processes
    • B01J19/002Avoiding undesirable reactions or side-effects, e.g. avoiding explosions, or improving the yield by suppressing side-reactions
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01BNON-METALLIC ELEMENTS; COMPOUNDS THEREOF; METALLOIDS OR COMPOUNDS THEREOF NOT COVERED BY SUBCLASS C01C
    • C01B5/00Water
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C19/00Arrangements for treating, for handling, or for facilitating the handling of, fuel or other materials which are used within the reactor, e.g. within its pressure vessel
    • G21C19/28Arrangements for introducing fluent material into the reactor core; Arrangements for removing fluent material from the reactor core
    • G21C19/30Arrangements for introducing fluent material into the reactor core; Arrangements for removing fluent material from the reactor core with continuous purification of circulating fluent material, e.g. by extraction of fission products deterioration or corrosion products, impurities, e.g. by cold traps
    • G21C19/317Recombination devices for radiolytic dissociation products
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin
    • Y02E30/30Nuclear fission reactors

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Catalysts (AREA)
  • Devices And Processes Conducted In The Presence Of Fluids And Solid Particles (AREA)
  • Filtering Of Dispersed Particles In Gases (AREA)
  • Separation Using Semi-Permeable Membranes (AREA)

Abstract

Устройство для рекомбинации водорода и кислорода с помощью носителя катализатора имеет носитель катализатора в корпусе, который содержит по меньшей мере одно впускное и одно выпускное отверстия, герметично закрытые с помощью первых затворов, открывающихся в зависимости от температуры до тех пор, пока не будет превышена температура срабатывания этих затворов. Далее в корпусе установлен газопроницаемый фильтр так, что после открытия первых затворов входящие во впускное отверстие газы или газовые смеси могут попасть на носитель катализатора только после прохода через фильтр. Фильтр в основном непроницаем для аэрозолей и жира. Корпус имеет по меньшей мере одно дополнительное отверстие, герметично закрытое с помощью второго, открывающегося в зависимости от температуры затвора до тех пор, пока температура не превысит температуру срабатывания второго затвора, причем температура срабатывания второго затвора выше, чем температура срабатывания первого затвора, и второе отверстие так расположено в корпусе, что носитель катализатора после открытия второго затвора непосредственно подвергается воздействию окружающей корпус атмосферы без промежуточного включения фильтров. 16 з. п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к устройству для рекомбинации водорода и кислорода.
Существует проблема устранения водорода из газовой смеси, в особенности при авариях на ядерных реакторах, при которой водород возникает в кислородосодержащей атмосфере предварительной емкости или в системе уменьшения давления ядерного реактора и тем самым вызывает опасность взрыва [1] . Для того, чтобы избежать опасности взрыва, известен путь устранения водорода путем каталитически поддерживаемой рекомбинации с кислородом в водяной пар. Особенно пригодны для этой цели катализаторы [2] , являющиеся частью предохранительного устройства, которое свою эффективность должно проявлять только в случае аварии. Известно размещение катализатора в пространстве, внутри которого должен быть устранен в случае аварии водород, в герметично закрываемом корпусе, который при возникновении аварийной ситуации под давлением и/или температуры автоматически открывается и, тем самым, катализатор начинает воздействовать на атмосферу, содержащую водород и кислород.
Во время расплавления сердечника (стержня) в напорном резервуаре реактора (Р ДВ) повышение температуры в расплаве достигает 2400оС, причем большие количества продуктов давления и структурных материалов освобождаются в атмосферу предохранительной емкости. Они собираются там в смесь водорода и газов, в которой могут быть суспензированы аэрозольные частицы с концентрацией массы до 20 г/м3. Так может находиться, например, в контуре низкого давления к началу взаимодействия расплав-бетон в предохранительном резервуаре, будучи взвешенной в воздухе, от 1 до 3 т диспергированной массы. Большая часть частичек, а именно больше 95% , не радиоактивна, а большая доля радиоактивных веществ связана в аэрозольные частицы. Упомянутое вначале освобождение водорода при авариях реактора совпадает во времени с названным выше освобождением аэрозолей.
Испытания на моделях показали, что освобождение пара практически возникает с началом аварии, связанной с расплавлением стержня, в то время как освобождение водорода и одновременно, тем самым, освобождение аэрозолей происходит только с некоторой задержкой. При наличии больших количеств пара и сильного потока каталитическая реакция происходит медленнее. Скорость реакции экспоненциально увеличивается с ростом температуры. Только при достаточно высокой температуре на поверхности катализатора создается конвективный поток, который достаточен, чтобы помешать тому, что содержащиеся в газовой смеси аэрозольные частицы будут осаждаться на поверхность катализатора. Это базируется на постоянном - при соответствующей высокой температуре и скорости преобразования - образовании реакционного пара на поверхности катализатора. Однако, пока в начальной фазе температура катализатора еще не будет достаточно высока, аэрозольные частички и содержащиеся в паре частики смазки могут осаждаться на поверхность и уменьшать эффективную поверхность катализатора, а также в существенной степени отрицательно влиять на активность катализатора.
Устройство содержит носитель катализатора внутри цилиндрической трубы, оба торца которой уплотнены автоматически открывающимися в случае аварии затворами. Труба установлена вертикально в защищаемой полости и имеет между своим нижним торцом и носителем катализатора фильтрующее устройство для химической нейтрализации антикатализаторов. Фильтр может быть пористым керамическим телом или спрессованной волоконной структурой, которая содержит нитрат серебра. Когда затворы на двух торцах трубы открываются, проникает содержащая водород атмосфера в трубу и поступает через фильтр к носителю катализатора, который нагревается в связи с эндотермической реакцией и, тем самым, создается газовый поток через трубу [3] .
Figure 00000001

В качестве примера автоматически открывающихся в зависимости от температуры затворов приведены мембраны из пластмассы, расплавляющейся при повышенных температурах, а также биметаллические пластины. Биметаллические пластины не обеспечивают никаких газоплотных затворов. С другой стороны, пластмассовые мембраны не гарантируют надежного герметичного затвора по давлению. Кроме того, они могут сгореть в случае целенаправленного воспламенения и из-за освобождения при этом газов загрязнить окружающую среду.
Водород, освобождающийся прежде всего в случае аварии, течет через полости установки, в которых находятся циркуляционные насосы, подшипники скольжения, электродвигатели и т. д. и захватывает с собой при этом некоторые количества смазочного и уплотняющего жира. Попадающие к носителю катализатора жировые частицы могут осаждаться на поверхности катализатора, пока их температура будет лежать ниже температуры испарения жира. Оказалось, что такие отложения жира существенно ухудшают каталитическую активность. Уже малое количество жира (только 0,05 г/л пара) может помешать каталитической реакции. Для устранения этой возникающей из-за жира проблемы устанавливают защитное устройство для носителя катализатора. В основном, это защитное устройство содержит фильтр, пропускающий газ, но имеющий высокую степень отделения для аэрозолей и жировых частиц. НЕРА (High Efficiency Particulate Air) фильтры - это фильтры из стеклянного войлока и связующего, которые очень температуроустойчивы (до около 900оС). Фильтры окружают носитель катализатора таким образом, что аэрозоли и частички жира удерживаются достаточно далеко от поверхности катализатора, в то время как водород и кислород поступают на эту поверхность. Из-за закрытия фильтрами и из-за соответственно неинтенсивного отвода тепла температура на поверхности катализатора быстро увеличивается за счет экзотермической реакции рекомбинации. Как только температура достигнет значения, при котором частички жира больше не могут осаждаться на поверхности катализатора, фильтры откидываются и тем самым обеспечивают беспрепятственный доступ атмосферы защищаемого помещения к носителю катализатора, так что катализатор может теперь проявить свою полную эффективность. Хотя описываемые в этой заявке на патент фильтры защищают носитель катализатора в начальной фазе аварии от отложения аэрозолей и жировых частиц, но они не могут предотвратить длительное ухудшение каталитической эффективности катализаторными ядами (антикатализаторами), содержащимися в окружающей атмосфере, перед возникновением аварии.
Время эксплуатации реактора составляет до 40 лет. Во время этого длительного срока устройства для рекомбинации водорода и кислорода должны сохранять при готовом к работе состоянии свою полную функциональную способность. Известно, что палладий и платина в качестве материала катализатора чувствительны к отравлению поверхности и теряют свою эффективность. Описываемые в заявке [2] сплавы менее чувствительны, однако нет никаких результатов длительных исследований о воздействии загрязнений таких, как хлор, сера и т. д.
Целью изобретения является такое выполнение устройства, которое не теряет ни длительной готовности к работе, ни эффективности из-за отложения аэрозолей и жировых частиц на поверхность катализатора при возникновении аварии.
Цель достигается тем, что носитель катализатора во время состояния готовности к работе находится в герметично закрываемом корпусе, благодаря чему исключается заражение поверхности катализатора. Корпус заполнен при избыточном давлении (с величиной порядка 105 Па) таким инертным газом, как аргон, азот, водород или гелий.
Различаются три эксплуатационных состояния вариантов исполнения устройства, а именно: состояние готовности к работе до возникновения аварии, предварительное эксплуатационное состояние после возникновения аварии, а также окончательное эксплуатационное состояние после достижения такой температуры на поверхности катализатора, которая гарантирует эффективную рекомбинацию и при которой больше не может возникнуть опасения за ухудшение эффективности катализатора из-за отложений аэрозолей и жира.
Возникновение аварии связано с повышением температуры, при которой срабатывают первые затворы, открывающиеся в зависимости от температуры, и освобождают до этого герметично закрытые отверстия в корпусе, так что окружающая атмосфера может проникать в корпус. Тем самым устройство из своего состояния готовности к работе переходит в предварительное рабочее состояние. Температура срабатывания этих первых затворов в предпочтительном варианте использования устройства находится в зоне 100оС. Положение носителя катализатора и фильтров в корпусе, а также положение и величина отверстий выбираются так, что поступает достаточно водорода и кислорода для рекомбинации на носитель катализатора, но не возникает никакого слишком интенсивного потока и частички жира и аэрозолей удерживаются в стороне от поверхности катализатора, так что они не могут осадиться на поверхность катализатора. В этом эксплуатационном состоянии поток относительно небольшой интенсивности ведет к быстрому увеличению температуры носителя катализатора, так что за относительно короткое время температура достигает значение выше 160оС, при котором имеет место самонесущая, ускоренная каталитическая реакция. При этом подъеме температуры достигается температура срабатывания второго затвора, открывающегося в зависимости от температуры, который после этого освобождает дополнительное отверстие в корпусе и приводит устройство в его окончательное эксплуатационное (рабочее) состояние. В этом окончательном рабочем состоянии носитель катализатора без промежуточного включения фильтрующего устройства полностью подвергается действию окружающей газовой смеси, на которой должен быть извлечен водород.
Открывающиеся в зависимости от температуры затворы спаяны с корпусом так, что имеется надежное, постоянно герметичное соединение. По температуре расплавления используемого припоя может устанавливаться температура срабатывания затвора.
На фиг. 1 изображен корпус предлагаемого устройства; на фиг. 2 - затвор, открывающийся в зависимости от температуры; на фиг. 3 - сечение А-А на фиг. 1.
На фиг. 1 для лучшей наглядности опущены носитель катализатора и фильтрующее устройство. Корпус 1 собирается из трех узлов - частей 2, 3 и 4, причем меньшие узлы (части 2 и 3) находятся с двух сторон большого среднего узла (части 4). Каждый из этих узлов корпуса содержит раму из сваренных уголков, а рамы трех узлов корпуса со своей стороны свариваются в единую раму. За исключением днища средней части 4 корпуса к рамам приварены стальные листы 5-12. В дне средней части 4 корпуса выполнена дверь со створками 13 и 14, которые шарнирно закреплены с возможностью поворота на противоположных продольных сторонах рамы средней части корпуса. Стенки между двумя наружными частями 2 и 3 корпуса, с одной стороны, и средней частью 4 корпуса, с другой стороны, образованы крупноячеистыми сетками 15, из которых на фиг. 1 из-за "вырванного" изображения листа 9 можно увидеть только сетку между частями 3 и 4 корпуса. Эти сетки 15 разделяют общую внутреннюю полость корпуса 1 на две наружные фильтровальные камеры, соответствующие двум частям 2 и 3 корпуса, и среднюю камеру для катализатора, соответствующую средней части 4 корпуса. Сетки гарантируют свободный конвективный обмен между фильтровальными камерами и камерой катализатора. Каждая из фильтровальных камер содержит фильтрующее устройство, в то время как камера катализатора содержит также носитель катализатора. Образующие корпус 1 уголки и листы выполнены, преимущественно, из нержавеющей стали.
Обе наружные части 2 и 3 корпуса за исключением своей верхней стенки (фиг. 1) имеют на каждой из остальных стенок по отверстию 16 (фиг. 2). Каждое их этих отверстий закрыто с наружной стороны соответствующей стенки крышкой 17. Средняя часть 4 корпуса имеет подобное, также закрытое снаружи крышкой 17 отверстие в своей верхней стенке. Крышки 17 образуют первые затворы, открывающиеся в зависимости от температуры. Створки 13 и 14 образуют второй открывающийся в зависимости от температуры затвор и представлены штрихами в своем откинутом положении (фиг. 1). Также крышки 17 и створки 13, 14 выполнены, преимущественно, из нержавеющей стали.
На фиг. 2 поз. 12 обозначена стенка корпуса 1, имеющая один из соответствующих затворов. В местах, обозначенных на фиг. 1 точками 18, в сверление в стенке корпуса вставлен стакан 19 для пружин, который опирается фланцем 20 к наружной стороне стенки корпуса и содержит заранее нагруженную винтовую пружину 21. Листовая крышка 17 перекрывает соответствующее отверстие 16 в стенке корпуса, а также пограничную зону стенки вокруг отверстия и прилегает к фланцам 20 стаканов 19 для пружины и, в случае необходимости, к дистанционному держателю 30. Вдоль всего своего периметра крышка 17 спаяна со стенкой корпуса (поз. 22 на фиг. 2). Температура плавления примененного для этого припоя определяет температуру срабатывания этого первого затвора. Как только будет достигнута эта температура срабатывания, припой начнет расплавляться. Заранее нагруженные пружины 21 отдавят крышку 17 от стенки корпуса, так что отверстие 16 освободится. Затем предусматриваемые в зоне внешних частей 2 и 3 корпуса крышки 17 отбрасываются из-за силы тяжести от корпуса. Крышка 17 затвора, предусматриваемого на верхней стороне средней части 4 корпуса, заранее нагруженными пружинами 21 до такой степени поднимается вверх от стенки корпуса, что гарантируется беспрепятственный поток через соответствующее отверстие.
Створки 13 и 14, образующие в состоянии готовности и в предварительном рабочем состоянии устройства дно содержащей камеру катализатора средней части 4 корпуса, шарнирно закреплены к противоположным продольным сторонам рамы. Узкие стороны створок 13 и 14 герметично закреплены на корпусе рамы таким же образом, как это показано на фиг. 2, для крышки 17. В местах, обозначенных на фиг. 1 поз. 23, на уголках рамы корпуса, расположены стаканы 19, показанного на фиг. 2 вида с предварительно нагруженной винтовой пружиной 21 так, что с помощью винтовых пружин создается давление на узкие стороны створок 13 и 14. Створки 13 и 14 вдоль своих узких сторон спаяны с уголком рамы корпуса. Примененный для этого припой имеет более высокую температуру плавления, чем припой, примененный для припайки крышек 17. При предпочтительном варианте применения устройства температура плавленият тугоплавкого припоя составляет около 160оС. Вдоль щели 24 между двумя створками 13 и 14 в их закрытом положении, а также вдоль продольных сторон створок, по которым эти створки шарнирно соединены с корпусом, створки для получения долговечно герметичного затвора также спаиваются. Примененный в этих местах припой начинает плавиться при более низкой температуре, чем припой, примененный для спаивания узких сторон створок. Благодаря этому гарантируется, что шарниры, с помощью которых створки 13 и 14 шарнирно закреплены на раме корпуса, в основном свободны от текущего припоя, когда при достижении более высокой температуры припой начнет плавиться на узких сторонах створок 13 и 14.
Когда после возникновения аварии температура вокруг корпуса 1 увеличится так, что припой, с помощью которого крышки 17 были припаяны к корпусу, расплавится и крышки упадут или будут приподняты от корпуса, тогда создается конвективный поток через корпус. Окружающая корпус газовая смесь может проникать в корпус через отверстия, выполняемые в зоне фильтровальных камер в качестве впускных отверстий, и поступает после фильтрации через фильтрующие устройства внутри фильтровальных камер к носителю катализатора в камере катализатора. Предусматриваемое в верхней стороне средней части 4 корпуса отверстие образует выпускное отверстие для этого газового потока. Впускные и выпускные отверстия по положению и величине так рассчитаны, что в начальной фазе аварии возникает поток, который подводит достаточно водорода и кислорода к носителю катализатора внутри камеры катализатора, однако обеспечивает только относительно малое охлаждение поверхности катализатора. Благодаря тому, что в этой начальной фазе окружающая корпус 1 газовая смесь имеет доступ в камеру катализатора только через фильтрующие устройства, гарантируется, что на поверхность катализатора не осядут никакие частички жира и аэрозольные частички. Одновременно содействует относительно малый теплоотвод быстрому нагреву носителя катализатора. Если температура стала достаточно высокой для того, чтобы аэрозольные частички и жировые частички больше не могли осаждаться на поверхности катализатора, то тогда открывается второй затвор в виде створок 13 и 14 так, что носитель катализатора непосредственно, то есть без промежуточного включения фильтрующих устройств, подвергается воздействию окружающей газовой смеси. Носитель катализатора может быть выполнен так, что в этот момент выпадает наружу из камеры катализатора и занимает положение внутри полости ниже корпуса 1.
Как показано на фиг. 1, корпус на торце, представленном на фиг. 1 справа, в нижней зоне и на торце, представленном на фиг. 1 слева, в верхней зоне имеет по одному патрубку 25, содержащему клапан 26. После размещения фильтров и носителя катализатора и после следующей за этим спайки корпуса имеющийся в корпусе воздух должен быть заменен инертным газом. Для этой цели служат патрубки 25 с герметично закрываемыми клапанами 26. Прежде всего при открытых клапанах в показанный справа патрубок вводится инертный газ до тех пор, пока он не вытеснит воздух из корпуса. Затем закрывается клапан 26 на показанном слева патрубке 25, а через другой патрубок вводится и дальше инертный газ до тех пор, пока в корпусе не будет достигнуто желательное избыточное давление. Затем закрывается также и второй клапан и устройство готово к работе.
Пластины, закрепленные на раме корпуса в виде стен, в особенности пластины средней части корпуса 1, а также створки 13 и 14 с внутренней стороны могут быть покрыты катализатором и тем самым содействовать рекомбинации водорода и кислорода. Это ведет к увеличению поверхности катализатора и более быстрому подъему температуры внутри камеры катализатора во время предварительного рабочего состояния.
Фиг. 3 показывает сечение по части 2 корпуса с одной из фильтровальных камер и с расположенным в ней фильтрующим устройством. Преимущественно, включает фильтрующее устройство перед каждым из закрытых перед этой крышкой 17 отверстий грубую и, тем самым, интенсивно пропускающую газ фильтровальную пленку или фильтровальный диск 27, в то время как остальная часть фильтровальной камеры заполнена волокнистыми по форме, входящими гребнями друг в друга, пленками 28 для тонкого фильтрования. Пленка 27 для грубой фильтрации имеет для жирных и аэрозольных частиц коэффициент сепарации с величиной порядка 80% , а пленки для тонкого фильтрования - величиной порядка 90-99% . Пленки 28 для тонкой фильтрации могут быть выполнены с отверстиями 29, которые так расположены, что отверстия соседних фильтрующих пленок смещены друг относительно друга. Говоря как о пленках для грубого фильтрования, так и о пленках для тонкого фильтрования, речь ведут о НЕРА-фильтрах. Камера фильтрования в части 3 корпуса содержит аналогичное фильтрующее устройство.
Носитель катализатора может включать в себя одну или несколько пластин для катализатора, из которых каждая выполнена из покрытой катализатором несущей пластины, преимущественно, из нержавеющей стали. Также могли применяться замкнутые в сетки, преимущественно из нержавеющей стали, гранулы или губки из материала катализатора в пластинчатых или других структурах. Относительно специального исполнения носителя катализатора прежде всего важно, что он во время начального предварительного эксплуатационного состояния имеет достаточную поверхность катализатора, чтобы достигнуть быстрого подъема температуры до рабочей.
В особенности пластинчатые по форме носители катализатора могут с помощью цепей или т. п. быть подвешены в камере катализатора и после открытия створок 13 и 14 выпадать из камеры, чтобы затем на различной, определенной соответствующей длиной цепи высоте свободно висеть в защищаемой полости ниже корпуса 1. Таким образом можно дополнительно к собственно рекомбинации добиться дополнительных эффектов, как разложение (разрушение) запирающих слоев.
Независимо от фильтрующих устройств, размещенных в фильтровальных камерах, поверхности катализатора носителя катализатора могут быть покрыты фильтрующим слоем, который также в окончательном рабочем состоянии остается на катализаторе и обеспечивает известную защиту поверхности катализатора без ухудшения его каталитической эффективности.

Claims (17)

1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕКОМБИНАЦИИ ВОДОРОДА И КИСЛОРОДА с помощью катализатора, включающее корпус, в котором расположен носитель катализатора, имеющий по меньшей мере одно впускное отверстие и по меньшей мере одно выпускное отверстие, которые герметично закрыты с помощью первых затворов, открывающихся в зависимости от температуры, не превышающей температуру срабатывания этих затворов, и установленное перед катализатором газопроницаемое фильтрующее устройство таким образом, что после открытия первых затворов поступающих во входное отверстие газы или смеси газов достигают носитель катализатора только после прохода фильтрующего устройства, отличающееся тем, что фильтрующее устройство выполнено в основном не проницаемым для аэрозолей и жира, корпус по меньшей мере имеет одно дополнительное отверстие, которое герметично закрыто с помощью второго затвора, открывающегося в зависимости от температуры, которая выше, чем у первого затвора, причем дополнительное отверстие расположено в корпусе таким образом, что носитель катализатора после открытия второго затвора непосредственно подвергается действию атмосферы, окружающей корпус без промежуточного подключения фильтрующего устройства.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что корпус разделен на по меньшей мере одну фильтрационную камеру и одну камеру катализатора и имеет в зоне фильтрационной камеры по меньше мере одно впускное отверстие, а в зоне камеры катализатора по меньшей мере одно выпускное отверстие и одно дополнительное отверстие, при этом положение и площадь по меньшей мере одного впускного отверстия и одного выпускного отверстия выбраны так, что после открытия первого затвора путем естественной конвенции создается поток через по меньшей мере одно впускное отверстие, фильтрационную камеру, содержащую фильтрующее устройство, камеру катализатора и по меньшей мере одно выходное отверстие.
3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что корпус выполнен в основном в форме прямоугольного параллелепипеда, на двух торцах которого размещены фильтрационные камеры и между ними камера для катализатора.
4. Устройство по одному из п. 2 или 3, отличающееся тем, что корпус разделен крупноячеистой сеткой на различные камеры.
5. Устройство по одному из п. 3 или 4, отличающееся тем, что корпус в зоне фильтрационной камеры в первой, второй и третьей из четырех боковых стенок, а также в соответствующем торце имеет по меньшей мере по одному впускному отверстию, а в зоне камеры для катализатора в четвертой торцевой стенке имеет по меньшей мере одно выпускное отверстие, а в противолежащей ей торцевой стенке - дополнительное отверстие.
6. Устройство по одному из пп. с 2 по 5, отличающееся тем, что в фильтрационной камере впускные отверстия закрыты относительно грубыми фильтрами, а остальная полость фильтрационной камеры заполнена относительно тонкими волнистыми фильтровальными пленками.
7. Устройство по п. 6, отличающееся тем, что относительно грубый фильтр имеет коэффициент сепарации приблизительно 70% для аэрозолей и частиц жира, в то время как относительно тонкие для тонкой фильтрации фильтровальные пленки имеют коэффициент сепарации от 90 до 99% .
8. Устройство по одному из п. 6 или 7, отличающееся тем, что тонкие для тонкой фильтрации пленки выполнены с отверстиями, причем отверстия двух соседних фильтрующих пленок расположены со смещением относительно друг друга.
9. Устройство по одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что первые затворы соответственно включают в себя снаружи прикладываемую к соответствующему отверстию крышку, которая по периметру соединена с корпусом с помощью припоя, расплавляемого при желательной температуре срабатывания, причем между крышкой и стенкой корпуса вставлены нагруженные пружины, которые при расплавлении припоя отталкивают крышку от корпуса.
10. Устройство по одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что в днище камеры для катализатора выполнено дополнительное отверстие.
11. Устройство по п. 10, отличающееся тем, что второй затвор включает в себя приложенную снаружи к дополнительному отверстию и опаянную по периметру припоем пластину, причем температура расплавления припоя определяет температу срабатывания второго затвора, а между пластиной и корпусом вставлены нагруженные пружины, которые при расплавлении припоя отталкивают пластину от корпуса.
12. Устройство по п. 10, отличающееся тем, что второй затвор имеет по меньшей мере одну шарнирно закрепленную на корпусе с возможностью поворота пластину, которая по меньшей мере частично с помощью припоя, определяющего температуру срабатывания второго затвора, спаяна с корпусом и которая откидывается при расплавлении припоя с помощью вставленных нагруженных пружин.
13. Устройство по п. 12, отличающееся тем, что обращенные внутрь в закрытом состоянии стороны пластины покрыты материалом катализатора.
14. Устройство по одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что корпус имеет раму из профильных направляющих, к которым герметично прикреплены образующие стенки корпуса стальные листы, причем листы, соединены преимущественно пайкой или сваркой.
15. Устройство по п. 14, отличающееся тем, что по меньшей мере один из листов, образующих стенки корпуса, со своей внутренней стороны покрыт материалом катализатора.
16. Устройство по одному из пп. с 10 по 15, отличающееся тем, что носитель катализатора включает одно или несколько тел для фиксации катализатора, которые с помощью гибких держателей так прикреплены к корпусу, что они после открытия второго затвора выпадают из камеры для катализатора на расстояние, задаваемое длиной держателя.
17. Устройство по одному из предшествующих пунктов, отличающееся тем, что корпус снабжен средствами для создания и поддержания инертной газовой атмосферы внутри корпуса под давлением, которое больше, чем давление атмосферы, окружающей корпус.
SU925010853A 1990-01-08 1992-02-19 Устройство для рекомбинации водорода и кислорода RU2013117C1 (ru)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4000342 1990-01-08
DE4003833A DE4003833A1 (de) 1990-01-08 1990-02-08 Vorrichtung zur entfernung von wasserstoff aus einem wasserstoff, sauerstoff, dampf und aerosole enthaltenden gasgemisch
EP9191102586 1991-02-22
EP91102586A EP0499677B1 (de) 1990-01-08 1991-02-22 Vorrichtung zur Rekombination von Wasserstoff und Sauerstoff

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2013117C1 true RU2013117C1 (ru) 1994-05-30

Family

ID=40202963

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU914894067A RU2010598C1 (ru) 1990-01-08 1991-01-04 Устройство для удаления водорода из смеси газов, содержащей водород, кислород, пар и аэрозоли
SU925010853A RU2013117C1 (ru) 1990-01-08 1992-02-19 Устройство для рекомбинации водорода и кислорода

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU914894067A RU2010598C1 (ru) 1990-01-08 1991-01-04 Устройство для удаления водорода из смеси газов, содержащей водород, кислород, пар и аэрозоли

Country Status (7)

Country Link
US (2) US5130079A (ru)
EP (2) EP0436942B1 (ru)
JP (1) JP2846517B2 (ru)
CA (1) CA2061430C (ru)
DE (3) DE4003833A1 (ru)
FI (1) FI92575C (ru)
RU (2) RU2010598C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2668927C2 (ru) * 2017-01-10 2018-10-04 Станислав Викторович Еськин Камера очищенного воздуха импульсного картриджного или рукавного фильтра с быстросъемными продувочными трубами

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4022132A1 (de) * 1990-07-11 1992-01-23 Forschungszentrum Juelich Gmbh Vorrichtung mit schutzwirkung gegen die absetzung von in dampf mitgerissenen niedrig schmelzenden fetten mit hoher viskositaet bei entfernung und zuendung von wasserstoff in einem wasserstoff, sauerstoff und dampf enthaltenden gasgemisch
DE4125085A1 (de) * 1991-07-29 1993-02-04 Siemens Ag Verfahren und geraet zum rekombinieren und/oder zuenden von wasserstoff, enthalten in einem h(pfeil abwaerts)2(pfeil abwaerts)-luft-dampf-gemisch, insbesondere fuer kernkraftwerke
DE4221692A1 (de) * 1992-07-02 1994-01-05 Siemens Ag Verfahren und Vorrichtung zur Ermittlung eines Gemischanteils eines Gasgemisches
EP0640990B1 (de) * 1993-08-24 1995-11-15 GESELLSCHAFT FÜR ANLAGEN- UND REAKTORSICHERHEIT ( GRS) mbH Vorrichtung zur passiven Inertisierung des Gasgemisches im Sicherheitsbehälter eines Kernkraftwerkes
JP2897806B2 (ja) * 1993-10-27 1999-05-31 池田物産株式会社 表皮材とパッド材との一体成形方法及び一体成形型
DE59300692D1 (de) * 1993-12-13 1995-11-16 Anlagen Und Reaktorsicherheit Vorrichtung zur Entfernung von freiem Wasserstoff aus einem Wasserstoff und Sauerstoff enthaltenden Gasgemisch.
DE9409887U1 (de) * 1994-06-18 1994-08-04 HAWKER GmbH, 58089 Hagen Vorrichtung zur katalytischen Rekombination von Wasserstoff und Sauerstoff
DE19704608C1 (de) 1997-02-07 1998-06-10 Siemens Ag Vorrichtung zur Rekombination von Wasserstoff in einem Gasgemisch
CA2310834C (en) * 1997-11-18 2004-03-30 Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha Method and device for global warming prevention
JP2000098075A (ja) 1998-07-23 2000-04-07 Toshiba Corp 可燃性ガス除去装置
FR2782278B1 (fr) * 1998-08-17 2000-09-15 Commissariat Energie Atomique Dispositif anti-deflagration de recombineur d'hydrogene par catalyse
DE19852953C1 (de) 1998-11-17 2000-03-30 Forschungszentrum Juelich Gmbh Katalysatorelement für einen Rekombinator zum effektiven Beseitigen von Wasserstoff aus Störfallatmosphären
DE19852951C2 (de) * 1998-11-17 2002-07-11 Forschungszentrum Juelich Gmbh Rekombinator zum effektiven Beseitigen von Wasserstoff aus Störfallatmosphären
DE19914823A1 (de) * 1999-03-31 2000-10-05 Siemens Ag Katalytisches Element
DE19914814C1 (de) 1999-03-31 2000-12-14 Siemens Ag Rekombinationseinrichtung und Verfahren zur katalytischen Rekombination von Wasserstoff und/oder Kohlenmonoxid mit Sauerstoff in einem Gasgemisch
US6372983B1 (en) 1999-04-14 2002-04-16 Ballard Generation Systems Inc. Enclosure for electrical components installed in locations where a flammable gas or vapor is expected to be present
DE19919268C2 (de) * 1999-04-28 2002-02-28 Forschungszentrum Juelich Gmbh Rekombinator zum Beseitigen von Wasserstoff
FR2879015B1 (fr) * 2004-12-07 2007-03-23 Cogema Logistics Sa Dispositif pour assainir et/ou securiser une enceinte de confinement definie dans un dispositif de transport et/ou de stockage de matieres radioactives
DK1674424T3 (da) * 2004-12-23 2012-03-12 Hoppecke Technologies Gmbh & Co Kg Rekombinationsindretning
JP5624307B2 (ja) * 2009-11-16 2014-11-12 株式会社東芝 原子炉格納容器の水素除去装置および方法
JP5470099B2 (ja) * 2010-03-05 2014-04-16 日立Geニュークリア・エナジー株式会社 沸騰水型原子力プラントおよび蒸気乾燥器
KR200464123Y1 (ko) * 2011-05-04 2012-12-12 한국원자력기술 주식회사 피동형 자동촉매 재결합기
CN102280147B (zh) * 2011-08-05 2013-12-25 中国船舶重工集团公司第七一八研究所 一种用于密闭环境消除可燃气体的装置
CN102997961B (zh) * 2012-12-10 2015-02-18 中国船舶重工集团公司第七一八研究所 一种具有实时检测性能的消氢试验装置
CN103928060B (zh) * 2014-04-24 2017-03-15 中广核工程有限公司 核电站非能动氢气复合器
EP3023992A1 (en) * 2014-11-21 2016-05-25 Westinghouse Electric Germany GmbH Filtered containment vent system for a nuclear power plant
JP6581791B2 (ja) * 2015-03-25 2019-09-25 三菱重工業株式会社 水素再結合装置及び原子力プラント
RU2596258C1 (ru) * 2015-06-19 2016-09-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Поглотитель водорода
RU2623459C1 (ru) * 2016-07-08 2017-06-26 Владимир Андреевич Шепелин Пассивный автокаталитический рекомбинатор водорода и кислорода со средствами организации дополнительного потока окружающей воздушной среды к сборкам каталитических элементов в направлении поперечном к основному
CA3035525A1 (en) 2016-09-02 2018-03-08 Regents Of The University Of Minnesota Systems and methods for body-proximate recoverable capture of mercury vapor during cremation
JP6881829B2 (ja) * 2017-01-11 2021-06-02 フラマトム ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング 接触式再結合器及びフィルタ装置
CN113130100A (zh) * 2021-04-09 2021-07-16 哈尔滨工程大学 一种氢气复合器组件单元轴向优化装置

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2718460A (en) * 1952-09-10 1955-09-20 Oxy Catalyst Inc Catalytic assembly
US2847284A (en) * 1955-03-10 1958-08-12 Harold M Busey Apparatus for catalytically combining gases
US2943921A (en) * 1957-07-27 1960-07-05 King L D Percival Catalytic recombiner for a nuclear reactor
US3217471A (en) * 1962-09-14 1965-11-16 Silverman Leslie Diffusion board for filtering high pressure gases
US3660041A (en) * 1968-10-29 1972-05-02 Gen Electric Burner-flame arrester for burning off-gas from a boiling water reactor power plant
US3857927A (en) * 1972-05-26 1974-12-31 Rockwell International Corp System and method including a catalyst bed for combining hydrogen and oxygen gases
US4228132A (en) * 1973-08-10 1980-10-14 Westinghouse Electric Corp. Hydrogen-oxygen recombiner
US3975170A (en) * 1973-11-23 1976-08-17 Combustion Engineering, Inc. Hydrogen concentration control utilizing a hydrogen permeable membrane
US3961920A (en) * 1974-01-24 1976-06-08 Humphrey Gilbert Gas adsorber cell test sampler
US4008050A (en) * 1975-06-11 1977-02-15 Betz Erwin C Apparatus for combining oxygen and hydrogen
US4430293A (en) * 1981-09-10 1984-02-07 Combustion Engineering, Inc. Containment hydrogen removal system for a nuclear power plant
DE3604416A1 (de) * 1986-02-12 1987-08-13 Grs Ges Fuer Reaktorsicherheit Vorrichtung zur beseitigung von wasserstoff
DE3725290A1 (de) * 1987-07-30 1989-02-16 Kernforschungsanlage Juelich Palladiumlegierung als katalysator zur oxidation von wasserstoff in wasserstoff und sauerstoff enthaltender atmosphaere
DE3816012A1 (de) * 1987-08-14 1989-11-16 Siemens Ag Vorrichtung zur rekombination von wasserstoff und sauerstoff
DE3826503A1 (de) * 1988-08-04 1990-02-08 Kernforschungsanlage Juelich Metallschichtsystem zur beseitigung von wasserstoff aus einem gasgemisch

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2668927C2 (ru) * 2017-01-10 2018-10-04 Станислав Викторович Еськин Камера очищенного воздуха импульсного картриджного или рукавного фильтра с быстросъемными продувочными трубами

Also Published As

Publication number Publication date
FI92575B (fi) 1994-08-31
EP0436942B1 (de) 1993-11-24
FI910077A0 (fi) 1991-01-07
DE59102505D1 (de) 1994-09-15
JP2846517B2 (ja) 1999-01-13
EP0499677B1 (de) 1994-08-10
US5167908A (en) 1992-12-01
CA2061430A1 (en) 1992-08-23
EP0499677A1 (de) 1992-08-26
FI92575C (fi) 1994-12-12
DE59003618D1 (de) 1994-01-05
EP0436942A3 (en) 1991-11-13
EP0436942A2 (de) 1991-07-17
DE4003833A1 (de) 1991-07-11
CA2061430C (en) 1999-06-29
US5130079A (en) 1992-07-14
RU2010598C1 (ru) 1994-04-15
JPH05188196A (ja) 1993-07-30
FI910077A (fi) 1991-07-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2013117C1 (ru) Устройство для рекомбинации водорода и кислорода
RU2012393C1 (ru) Устройство для удаления водорода из газовой смеси, содержащий водород и кислород
US10770190B2 (en) Catalytic recombiner and filter apparatus
KR100503816B1 (ko) 가스 혼합물내의 수소를 재결합시키기 위한 장치
FR2416044A1 (fr) Materiau filtrant, procede pour sa fabrication et dispositif pour la mise en oeuvre dudit procede
JPS62202802A (ja) 水素を除去する装置
JPS6348566B2 (ru)
JP6215710B2 (ja) 格納容器中で放射線分解又は熱分解により生成される可燃性ガスを捕捉する装置
JPH01176045A (ja) 触媒としてのパラジウム合金及びそれを用いた安全装置
JP3071439B2 (ja) トリチウム含有水除去用の呼吸器濾過装置
US9017458B2 (en) Method of concurrently filtering particles and collecting gases
US3482377A (en) Ventilation appliances for a processing chamber
CA1068413A (en) Filters for the treatment of radioactive fluids
DE4428956C1 (de) Katalysatorvorrichtung zur Beseitigung von Wasserstoff
DE4036126A1 (de) Behaelter fuer katalysatoren zur oxidation von wasserstoff
JPH04122897A (ja) 不純物除去装置
CN114776854B (zh) 一种用于放射性废物处理系统的泄爆装置
CN219209356U (zh) 一种带有风量显示的消防排烟风口
JPS62198795A (ja) ベ−パ−トラツプ
JPS61230096A (ja) 非常用放射性ガス処理装置
Hickey et al. Radioactive gas standby treatment apparatus with high efficiency rechargeable charcoal filter
Alexas et al. Filtration of sodium-fire aerosols
RU2082234C1 (ru) Способ очистки атмосферы от йода
Owzarski et al. Transport and deposition of airborne fission products in containment systems of water cooled reactors following postulated accidents
JPH0159201B2 (ru)