RU2063089C1 - Электрогенерирующий канал реактора термоэмиссионного преобразователя - Google Patents

Электрогенерирующий канал реактора термоэмиссионного преобразователя Download PDF

Info

Publication number
RU2063089C1
RU2063089C1 SU5064531A RU2063089C1 RU 2063089 C1 RU2063089 C1 RU 2063089C1 SU 5064531 A SU5064531 A SU 5064531A RU 2063089 C1 RU2063089 C1 RU 2063089C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cathode
bellows
anode
reactor
electricity
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.В. Белов
В.Л. Гординский
Б.Ш. Кишмахов
Р.Я. Кучеров
Р.Н. Марагинский
Ю.В. Николаев
А.П. Белоусенко
Р.Н. Семин
А.С. Гонтарь
С.А. Еремин
В.И. Выбыванец
А.В. Коробов
О.Л. Ижванов
Л.Н. Дементьев
Original Assignee
Отделение Научно-технического центра "Источники тока" Научно-исследовательского института Научно-производственного объединения "Луч"
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 Отделение Научно-технического центра "Источники тока" Научно-исследовательского института Научно-производственного объединения "Луч" filed Critical Отделение Научно-технического центра "Источники тока" Научно-исследовательского института Научно-производственного объединения "Луч"
Priority to SU5064531 priority Critical patent/RU2063089C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2063089C1 publication Critical patent/RU2063089C1/ru

Links

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к ядерной энергетике и может быть использовано для прямого преобразования тепловой энергетики в электрическую в ядерных термоэмиссионных реакторах-преобразователях. Сущность изобретения: в известном электрогенерирующем канале реактора термоэмиссионного преобразователя, состоящем из тугоплавких трубчатых анода и катода, расположенных коаксиально, топливного сердечника, размещенного внутри катода, дистанционаторов и токовыводов, катод выполнен из монокристаллической молибденовой трубы с вольфрамовым покрытием на рабочей длине межэлектродного зазора и имеет с одной стороны сплошной токопроводящий стержень, жестко соединенный с токосъемной втулкой, которая с одной стороны через гермоввод и сильфон соединена с анодом, а с другой стороны также через гермоввод и сильфон соединена с торцевой крышкой реактора, а с другой стороны катод непосредственно соединен с токосъемной втулкой, которая с одной стороны через сильфон и гермоввод соединена с анодом, а с другой стороны также через гермоввод и сильфон соединена с противоположной крышкой реактора, внутри топливного сердечника размещено газоотводное устройство, а по концам топливного сердечника установлены торцевые отражатели. 3 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к ядерной энергетике и может быть использовано для прямого преобразования тепловой энергии в электрическую в ядерных термоэмиссионных реакторах преобразователях.
Инженерные аспекты создания электрогенерирующих каналов (ЭГК), их конструкции и технология изготовления рассмотрены в (1). Известные конструкции отличаются геометрической конфигурацией, применением различных материалов в качестве катода или анода, исполнением конструктивных узлов, величинами межэлектродных зазоров, способом подвода и отвода тепла, но они недостаточно надежны и технологичны.
Известен электрогенерирующий канал реактора термоэмиссионного преобразователя, состоящий из тугоплавких трубчатых анода и катода, расположенных коаксиально, топливного сердечника, размещенного внутри катода, дистанционаторов и токовыводов (2).
Недостатками известного устройства является низкая надежность и технологичность. В частности, данная конструкция имеет токопроводящие элементы, изготовленные из различных материалов, количество которых снижает технологичность данного электрогенерирующего канала.
Техническим результатом данного изобретения является повышение надежности и технологичности ЭГК и уменьшение электрических потерь на коммутацию.
Для получения указанного технического результата в известном электрогенерирующем канале реактора термоэмиссионного преобразователя в качестве материала катода использован монокристаллический молибден с вольфрамовым покрытием на рабочей длине межэлектродного зазора, причем один из оконечных участков катода соединен со сплошным токопроводящим стержнем, жестко соединенным с первой токосъемной втулкой, которая одной торцевой поверхностью через первый гермоввод и первый сильфон соединена с анодом, а другой торцевой поверхностью через второй гермоввод соединена с вторым сильфоном, выполненным с возможностью соединения с нижней крышкой реактора, при этом катод непосредственно соединен с внутренней поверхностью второй токосъемной втулки, одна из торцевых поверхностей которой через третий сильфон и третий гермоввод соединена с анодом, а другая торцевая поверхность через четвертый гермоввод соединена с четвертым сильфоном, выполненным с возможностью соединения с верхней крышкой реактора, внутри топливного сердечника размещено газоотводное устройство, а по концам топливного сердечника торцевые отражатели. На катоде в соответствующих углублениях, в двух радиальных рядах размещены керамические ролики для фиксации катода относительно анода в осевом и радиальных направлениях. На внутренней поверхности анода в сепараторах размещены керамические дистанционаторы для обеспечения равномерного межэлектродного зазора. Газоотводное устройство может быть выполнено в виде вольфрамовой трубки и наконечника с капиллярным отверстием.
В данной конструкции токовыводы приближены к рабочей части электродов, что способствует значительному повышению технологичности и надежности в целом, а также снижению электрических потерь на коммутации. Для решения проблем компенсации относительного термического расширения электродов и межэлектродной изоляции применены повторяющиеся узлы гермовводсильфон с обеих сторон электрогенерирующего канала и аналогичные узлы для развязки электрогенерирующего канала от корпуса реактора-преобразователя. Назначение гермовводов разобщить электрические потенциалы электродов как между собой, так и от корпуса реактора. Сильфоны служат для разгружения керамики гермовводов от нагрузок, возникающих в соответствующих силовых контурах ЭГК. Электрогенерирующий канал конструктивно прост и технологичен в изготовлении, что повышает его надежность, а малое количество токопроводящих элементов и соединение их путем сварки и пайки обеспечивают, в свою очередь, малые электрические потери на коммутацию с учетом двухстороннего токовывода.
Для иллюстрации приведен чертеж ЭГК реактора термоэмиссионного преобразователя. На чертеже показаны: 1 катод, 2 вольфрамовое покрытие на рабочей длине межэлектродного зазора, 3 межэлектродный зазор, 4 сплошной токопроводящий стержень, 5 1-ая токосъемная втулка, 6 1-ый гермоввод, 7 - 1-й сильфон, 8 анод, 9 2-ой гермоввод, 10 2-й сильфон, 11 нижняя крышка реактора, 12 2-ая токосъемная втулка, 13 3-й сильфон, 14 3-й гермоввод, 15 4-й гермоввод, 16 4-й сильфон, 17 верхняя крышка реактора, 18- топливный сердечник, 19 газоотводное устройство, 20 нижний торцевый отражатель, 21 верхний торцевый отражатель, 22 нижний ряд роликов, 23 - верхний ряд роликов, 24 керамические дистанционаторы, 25 наконечник газоотводного устройства, 26 токовыводы.
Устройство может быть рекомендовано при следующих параметрах.
Катод 1, выполнен из монокристаллической молибденовой трубы с вольфрамовым покрытием 2 на рабочей длине межэлектродного зазора 3. Анод 8 состоит из трубы, выполненной из молибденового сплава, с наружным электроизоляционным покрытием из алунда. Во внутреннюю полость катода устанавливается сердечник 18 с топливными таблетками. Газоотводное устройство 19 выполнено в виде вольфрамовой трубки и наконечника 25 с капиллярным отверстием. Ролики нижнего ряда 22 служат для радиальной фиксации катода в аноде. Ролики верхнего ряда 23 служат для фиксации катода относительно анода в осевом направлении. Ролики выполнены из алунда. Нижний 20 и верхний 21 торцевые отражатели выполнены из окиси бериллия. Первая токосъемная втулка 5 с одной стороны через гермоввод 6 и сильфон 7 соединена с анодом 8, а с другой стороны также через 2-ой гермоввод 9 и 2-ой сильфон 10 соединена с нижней крышкой реактора 11. Вторая токосъемная втулка 12 с одной стороны через третий сильфон 13 и третий гермоввод 14 соединена с анодом, а другой стороны через четвертый гермоввод 15 и четвертый сильфон 16 соединена с верхней крышкой реактора 17. Токосъемные втулки 5, 12 выполнены из ковара, втулка 5 является составной частью нижнего катодного токовывода, а втулка 12 является составной частью верхнего катодного токовывода. Гермовводы 6, 9, 14, 15 выполнены из алундовой керамики и предназначены разобщить электрические потенциалы электродов как между собой (гермовводы 6 и 14), так и от корпуса реактора (гермовводы 9 и 15). Сильфоны 7, 10, 13, 16 выполнены из нержавеющей стали и служат для разгружения керамики гермовводов от нагрузок, возникающих в соответствующих силовых контурах ЭГК. Повторяющиеся углы гермоввод-сильфон с обеих сторон электрогенерирующего канала и аналогичные узлы для развязки электрогенерирующего канала от корпуса реактора-преобразователя решают проблему компенсации относительного термического расширения электродов и соответствующей электрической изоляции.
ЭГК был изготовлен и многократно испытан в реакторе. Получены удовлетворительные характеристики.

Claims (4)

1. Электрогенерирующий канал реактора термоэмиссионного преобразователя, состоящий из тугоплавких трубчатых анода и катода, расположенных коаксиально, топливного сердечника, размещенного внутри катода, дистанционаторов и токовыводов, отличающийся тем, что в качестве материала катода использован монокристаллический молибден с вольфрамовым покрытием на рабочей длине межэлектродного зазора, причем один из оконечных участков катода соединен со сплошным токопроводящим стержнем, жестко соединенным с первой токосъемной втулкой, которая одной торцевой поверхностью через первый гермоввод и первый сильфон соединена с анодом, а другой торцевой поверхностью через второй гермоввод с вторым сильфоном, выполненным с возможностью соединения с нижней крышкой реактора, при этом катод непосредственно соединен с внутренней поверхностью второй токосъемной втулки, одна из торцевых поверхностей которой через третий сильфон и третий гермоввод соединена с анодом, а другая торцевая поверхность через четвертый гермоввод с четвертым сильфоном, выполненным с возможностью соединения с верхней крышкой реактора, внутри топливного сердечника размещено газоотводное устройство, а по концам топливного сердечника торцевые отражатели.
2. Канал по п.1, отличающийся тем, что на катоде в соответствующих углублениях в двух радиальных рядах размещены керамические ролики для фиксации катода относительно анода в осевом и радиальном направлениях.
3. Канал по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что во внутренней поверхности анода в сепараторах размещены керамические дистанционаторы для обеспечения равномерного межэлектродного зазора.
4. Канал по пп.1 3, отличающийся тем, что газоотводное устройство выполнено в виде вольфрамовой трубки и наконечника с капиллярным отверстием.
SU5064531 1992-07-14 1992-07-14 Электрогенерирующий канал реактора термоэмиссионного преобразователя RU2063089C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5064531 RU2063089C1 (ru) 1992-07-14 1992-07-14 Электрогенерирующий канал реактора термоэмиссионного преобразователя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5064531 RU2063089C1 (ru) 1992-07-14 1992-07-14 Электрогенерирующий канал реактора термоэмиссионного преобразователя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2063089C1 true RU2063089C1 (ru) 1996-06-27

Family

ID=21614379

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5064531 RU2063089C1 (ru) 1992-07-14 1992-07-14 Электрогенерирующий канал реактора термоэмиссионного преобразователя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2063089C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Синявский В.В. и др. Проектирование и испытание термоэмиссионных твэлов. - М.: Атомиздат, 1981. Патент США №3201619, кл.Н 01 J 45/00, 1965. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6037697A (en) Thermionic converter and method of making same
JPH03274672A (ja) 固体電解質型燃料電池
US3702408A (en) Multi-converter thermionic energy module
US12034189B2 (en) Fuel cell system glow plug and method of forming same
RU2347291C1 (ru) Термоэмиссионный электрогенерирующий модуль активной зоны ядерного реактора с прямым преобразованием энергии
JP5995980B2 (ja) 突出セル積層物を有する熱電変換器
CN202917423U (zh) 一种空心阴极组件
US3176165A (en) Series connection and spacing techniques for thermionic converters
RU2063089C1 (ru) Электрогенерирующий канал реактора термоэмиссионного преобразователя
US20230130672A1 (en) Glow plug for a fuel cell system
CN201536092U (zh) 一种钎焊式行波管收集极
KR101551707B1 (ko) 탄성 내부 집전체 및 튜브형 전지의 내부 집전 방법
US11626273B2 (en) Thermionic energy converter with thermal concentrating hot shell
US3439193A (en) Nuclear reactor with thermionic converter array
US3179822A (en) Thermionic energy converters
RU2102813C1 (ru) Многоэлементный электрогенерирующий канал
US2950411A (en) Power tubes for operation at high frequencies
RU2030018C1 (ru) Термоэмиссионный реактор-преобразователь
US11450503B2 (en) X-ray tube and x-ray imaging apparatus
RU2129740C1 (ru) Космическая ядерная энергетическая установка
CN219328119U (zh) 用于固体氧化物燃料电池系统的电热塞及固体氧化物燃料电池系统
US3623947A (en) Nuclear reactor and thermionic converter cells therefor
RU9084U1 (ru) Термоэмиссионный энергетический модуль
RU2223571C2 (ru) Многоэлементная термоэмиссионная электрогенерирующая сборка
RU2161345C1 (ru) Термоэмиссионный преобразователь с малым межэлектродным зазором