RU2042984C1 - Тепловая радиационная защита космической ядерной энергетической установки - Google Patents

Тепловая радиационная защита космической ядерной энергетической установки Download PDF

Info

Publication number
RU2042984C1
RU2042984C1 SU925067111A SU5067111A RU2042984C1 RU 2042984 C1 RU2042984 C1 RU 2042984C1 SU 925067111 A SU925067111 A SU 925067111A SU 5067111 A SU5067111 A SU 5067111A RU 2042984 C1 RU2042984 C1 RU 2042984C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
monolith
shell
nuclear power
power plant
lithium hydride
Prior art date
Application number
SU925067111A
Other languages
English (en)
Inventor
А.С. Воробьев
А.Я. Галкин
А.А. Дубинин
А.Г. Еремин
Л.С. Коробков
В.М. Левченко
А.П. Пышко
Original Assignee
Государственное предприятие "Красная звезда"
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 Государственное предприятие "Красная звезда" filed Critical Государственное предприятие "Красная звезда"
Priority to SU925067111A priority Critical patent/RU2042984C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2042984C1 publication Critical patent/RU2042984C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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

Landscapes

  • Structure Of Emergency Protection For Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ядерной энергетике для космических аппаратов, в частности к теневым радиационным защитам (РЗ) космических ядерных энергетических установок (ЯЭУ), предназначенных для снижения уровня нейтронного излучения от ядерного реактора до значений, допустимых для полезной нагрузки космического аппарата. Увеличение ресурса РЗ или эквивалентное снижение ее массы путем ликвидации зазора между конической обечайкой и монолитом застывшего гидрида лития и исключение в конструкции РЗ обусловленных технологией ее изготовления элементов, выступающих за пределы образованного монолитом гидрида лития теневого конуса. Это достигается тем, что в известной теневой РЗ космической ЯЭУ, содержащей контейнер в виде конической обечайки с днищами, заполненный методом заливки гидридом лития, образующим после застывания твердый монолит, смонтированные на днищах узлы крепления защиты с другими агрегатами ЯЭУ и силовые элементы внутри монолита, скрепляющие эти узлы между собой, а также установленные на обечайке узлы крепления коммуникаций ЯЭУ, на конической обечайке выполнены расположенные вдоль ее образующих зиги, а на внутренней ее поверхности в местах расположения узлов крепления коммуникаций установлены крепежные элементы, выполненные в виде перфорированных профилированных ребер. 3 ил.

Description

Изобретение относится к ядерной энергетике для космических аппаратов, в частности к теневым радиационным защитам (РЗ) космических ядерных энергетических установок (ЯЭУ), предназначенных для снижения уровня нейтронного излучения от ядерного реактора до значений, допустимых для полезной нагрузки космического аппарата.
Известен ряд конструкций таких РЗ, использующих в качестве материала легкой компоненты, предназначенной в основном для снижения уровня нейтронного излучения, гидрид лития, заполняющий путем заливки или закладкой прессованных блоков металлический контейнер [1]
Наиболее близкой к предлагаемой является РЗ, содержащая контейнер в виде конической обечайки с днищами, заполненный методом заливки гидридом лития, образующим после застывания твердый монолит, смонтированные на днищах узлы крепления защиты с другими агрегатами установки и силовые элементы внутри монолита, скрепляющие эти узлы между собой (например, в виде конической проставки) [1]
Недостатком этой конструкции является наличие зазора между конической обечайкой контейнера и монолитом гидрида лития, возникающего как результат усадки расплавленного гидрида лития после его заливки в контейнер и застывания при охлаждении. Наличие зазора приводит к появлению элементов контейнера, лежащих за конусом тени РЗ, который определяется внешней границей монолита гидрида лития. Вследствие этого обечайка контейнера становится источником рассеянных нейтронов, вносящих дополнительный вклад в общую дозу излучения на полезную нагрузку космического аппарата, что снижает ресурс РЗ, т. е. сокращает время эксплуатации ЯЭУ, в течение которого достигается заданный флюенс нейтронов на полезной нагрузке космического аппарата.
Технической задачей изобретения является увеличение ресурса РЗ или эквивалентное снижение ее массы.
Технический результат ликвидация зазора между конической обечайкой и монолитом застывшего гидрида лития и исключение в конструкции РЗ обусловленных технологией ее изготовления элементов, выступающих за пределы образованного монолитом гидрида лития теневого конуса.
Это достигается уменьшением толщины конической обечайки до минимального значения, определяемого технологией изготовления контейнера, и выполнением на конической обечайке расположенных вдоль ее образующих зигов, а также установкой на внутренней поверхности обечайки в местах присоединения к ней узлов крепления коммуникаций, например кабельных линий ЯЭУ, проходящих по боковой поверхности РЗ, крепежных элементов, выполненных в виде перфорированных профилированных ребер.
На фиг. 1 приведена конструктивная схема РЗ; на фиг. 2 сечение А-А на фиг. 1; на фиг. 3 узел I на фиг. 1.
Теневая радиационная защита космической ЯЭУ содержит контейнер в виде конической обечайки 1 с днищами 2 и 3, заполненной методом заливки гидридом лития, образующим после застывания твердый монолит 4, смонтированные на днищах 2 и 3 узлы 5 крепления защиты с другими агрегатами ЯЭУ и силовые элементы 6 внутри монолита, скрепляющие узлы 5 между собой, а также установленные на обечайке узлы 7 крепления коммуникаций установки, на конической обечайке 1 выполнены расположенные вдоль ее образующих зиги 8, а на внутренней ее поверхности в местах расположения узлов 7 крепления коммуникаций установлены крепежные элементы 9, выполненные в виде перфорированных профилированных ребер.
Теневая радиационная защита работает следующим образом.
В процессе застывания гидрида лития в монолит 4 после заливки в контейнер происходит адгезионное сцепление поверхности монолита с внутренней поверхностью обечайки 1. Зиги 8, выполненные в обечайке, обеспечивают ее податливость и возможность перемещения к оси контейнера совместно с поверхностью монолита за счет сил адгезионного сцепления, которых при соответствующей податливости обечайки оказывается достаточно для обеспечения такого перемещения при усадке монолита в процессе его застывания. Толщина обечайки 1, благодаря тому что она не является несущим элементом РЗ (такими элементами являются силовые элементы, расположенные в монолите гидрида лития), может быть выполнена минимальной, исходя из технологических соображений, что также способствует приданию обечайке 1 податливости и возможности ее перемещения совместно с поверхностью монолита 4 при его застывании. Выступающие в монолит крепежные элементы 9 в виде перфорированных профилированных ребер на внутренней поверхности обечайки 1 в зонах, где на внешней ее поверхности расположены узлы 7 крепления коммуникаций, наличие которых приводит к большей локальной жесткости обечайки, обеспечивают увеличение адгезионного сцепления в этих зонах.
В результате описанного функционирования устройства в процессе эксплуатации РЗ в составе ЯЭУ зазор между обечайкой контейнера и монолитом гидрида лития отсутствует. Таким образом, совокупность существенных признаков предлагаемого технического решения обеспечивает достижение требуемого технического результата создание конструкции РЗ, в которой отсутствуют обусловленные технологией ее изготовления элементы, выступающие за пределы образованного монолитом гидрида лития теневого конуса. Как следствие, при заданном предельно допустимом флюенсе нейтронов на полезной нагрузке решается задача увеличения ресурса РЗ или эквивалентного снижения ее массы.
Эквивалентность решения этой задачи посредством достижения указанного технического результата подтверждается расчетом полей нейтронов, проведенным в двухмерной геометрии с использованием метода сферических гармоник для поля нейтронов внутри реактора и монолита гидрида лития РЗ и путем численного интегрирования уравнения переноса в интегральной форме для поля нейтронов внутри массива рассеивателя (обечайки контейнера) и на поверхности полезной нагрузки. Как показал этот расчет применительно к типичной ЯЭУ электрической мощностью порядка нескольких киловатт (по конфигурации и взаимному расположению агрегатов соответствующей ЯЭУ "Топаз-1"), снижение флюенса нейтронов на периферии приборного отсека в беззазорной конструкции РЗ по сравнению с прототипом, в котором обечайка контейнера играет роль рассеивателя, составляет до 20% от дозы, определяемой потоком нейтронов, непосредственно проходящих через РЗ. Это снижение флюенса нейтронов на полезной нагрузке при заданном предельно допустимом флюенсе эквивалентно соответствующему увеличению ресурса работы РЗ или уменьшению ее толщины, а следовательно, массы.

Claims (1)

  1. ТЕПЛОВАЯ РАДИАЦИОННАЯ ЗАЩИТА КОСМИЧЕСКОЙ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ, содержащая контейнер в виде конической обечайки с днищами, заполненный гидритом лития методом заливки, образующим после застывания твердый монолит, узлы крепления защиты с другими агрегатами установки, смонтированные на днищах, и внутренние силовые элементы монолита, скрепляющие эти узлы между собой, узлы крепления коммуникаций, установленные на обечайке, отличающаяся тем, что на конической обечайке выполнены зиги, расположенные вдоль ее образующих, а на ее внутренней поверхности в местах расположения узлов крепления коммуникаций установлены крепежные элементы, выполненные в виде перфорированных профилированных ребер.
SU925067111A 1992-09-15 1992-09-15 Тепловая радиационная защита космической ядерной энергетической установки RU2042984C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925067111A RU2042984C1 (ru) 1992-09-15 1992-09-15 Тепловая радиационная защита космической ядерной энергетической установки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925067111A RU2042984C1 (ru) 1992-09-15 1992-09-15 Тепловая радиационная защита космической ядерной энергетической установки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2042984C1 true RU2042984C1 (ru) 1995-08-27

Family

ID=21615564

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU925067111A RU2042984C1 (ru) 1992-09-15 1992-09-15 Тепловая радиационная защита космической ядерной энергетической установки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2042984C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499322C1 (ru) * 2012-03-27 2013-11-20 Открытое акционерное общество "Красная Звезда" Радиационная защита космической ядерной энергетической установки

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Вопросы ракетной техники, 1965, N 2 (122), с.3-17. *
2. Основы теории, конструкции и эксплуатации космических ЯЭУ. Л. : Энергоиздат, 1987, с.275-276. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499322C1 (ru) * 2012-03-27 2013-11-20 Открытое акционерное общество "Красная Звезда" Радиационная защита космической ядерной энергетической установки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU1808195A (en) A system for passively dissipating heat from the interior of a nuclear reactor containment structure
RU2042984C1 (ru) Тепловая радиационная защита космической ядерной энергетической установки
EP0148452A3 (en) A coolant flow mixing grid for a nuclear reactor fuel assembly
RU2510770C1 (ru) Контейнер для транспортировки и/или хранения отработавшего ядерного топлива
KR101599744B1 (ko) 원통 모듈형 경수로 사용후핵연료 건식저장 방법
RU2137225C1 (ru) Способ изготовления многокомпонентной радиационной защиты с гидридом лития
DE3466944D1 (en) Welding fixture for nuclear reactor fuel assembly grid
KR101694409B1 (ko) 토륨 증식을 위한 원자로 노심 및 이의 이용방법
JP3101092B2 (ja) 壁貫通部における遮蔽装置
RU2479876C1 (ru) Контейнер для транспортировки и/или хранения отработавшего ядерного топлива
SU1670703A1 (ru) Радиационна защита мишеней сильноточного ускорител протонов мезонной фабрики
US4381282A (en) Radiation shield and shielded gas conduit for a reactor pressure vessel
JPH0772294A (ja) 原子炉しゃへい体
US11250961B2 (en) Packaging for the transport and/or storage of radioactive materials, permitting easier production and improved heat conductivity
DE3374736D1 (en) Bracing grids for nuclear reactor fuel sub-assemblies
JP2000171587A (ja) 放射線遮蔽体
JPS607388A (ja) 原子炉格納容器の支持装置
RU2046405C1 (ru) Первая стенка термоядерного реактора
JPS631557B2 (ru)
SE8501088L (sv) Skyddsskerm for kernreaktor, element for densamma och forfarande for framstellning av dessa element
JPH01287500A (ja) 原子炉生体遮蔽壁の組み立て構造
JPS62291600A (ja) 原子炉設備の湿式解体方法
RU2069898C1 (ru) Радиационная защита космической ядерной энергетической установки
Pham et al. The current status of DALAT nuclear research reactor and proposed core conversion studies
JP2006226787A (ja) 使用済み燃料収納容器