RU2187853C2 - Способ и устройство для инициирования реакции водорода с кислородом в защитной оболочке реактора - Google Patents

Способ и устройство для инициирования реакции водорода с кислородом в защитной оболочке реактора Download PDF

Info

Publication number
RU2187853C2
RU2187853C2 RU99107564/06A RU99107564A RU2187853C2 RU 2187853 C2 RU2187853 C2 RU 2187853C2 RU 99107564/06 A RU99107564/06 A RU 99107564/06A RU 99107564 A RU99107564 A RU 99107564A RU 2187853 C2 RU2187853 C2 RU 2187853C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
energy
heating
catalytic
storage device
hydrogen
Prior art date
Application number
RU99107564/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99107564A (ru
Inventor
Бернд ЭККАРДТ
Аксель ХИЛЛ
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
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 Сименс Акциенгезелльшафт filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU99107564A publication Critical patent/RU99107564A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2187853C2 publication Critical patent/RU2187853C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Catalysts (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Structure Of Emergency Protection For Nuclear Reactors (AREA)
  • Oxygen, Ozone, And Oxides In General (AREA)
  • Hydrogen, Water And Hydrids (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу и устройству для инициирования реакции водорода с кислородом в каталитическом рекомбинационном или зажигательном устройстве. В данном способе для инициирования реакции предпочтительно менее 5% общей каталитической поверхности постоянно поддерживают на уровне температуры, который выше уровня температуры окружения, посредством подвода энергии. Энергию подводят или из местного накопителя энергии, или из центрального устройства электропитания. Устройство содержит корпус (24), проводник тепла (21), по меньшей мере одно катализаторное тело (2) с заданной каталитической поверхностью и устройство подвода энергии. Устройство подвода энергии содержит источник электрической энергии и электрическое нагревательное устройство (6). Предусмотрен постоянный подогрев центральной части каталитической поверхности. Технический результат: повышение безопасности за счет своевременного пассивного устранения водорода и надежности работы в самых трудных аварийных условиях. 2 с. и 18 з.п.ф-лы, 8 ил.

Description

Изобретение относится к способу и устройству для инициирования реакции водорода с кислородом в каталитическом рекомбинационном или зажигательном устройстве, которое имеет по меньшей мере одно катализаторное тело с заданной каталитической поверхностью.
Каталитические зажигательные устройства известны, например, из ЕР 303144 А1 и DE 3004677 А1, а каталитические рекомбинационные устройства известны, например, из ЕР 0527968 A1.
После аварии с потерей охлаждающего средства на атомной электростанции могут выделяться большие количества водорода Н2 и окиси углерода СО в защитную оболочку. Без принятия мер противодействия накопление водорода в атмосфере защитной оболочки при некоторых условиях могло бы быть настолько большим, что оно могло бы приводить к образованию способной к детонации смеси. При последующем случайном зажигании за счет сгорания большого количества водорода может создаваться угроза целостности защитной оболочки. Поэтому предпринимаются попытки разработки и оптимирования рекомбинационного или зажигательного устройства для устранения водорода и окиси углерода из атмосферы защитной оболочки посредством рекомбинации с кислородом О2, которое своевременно начинает действовать. Такое устройство даже при длительном сроке службы в атмосфере защитной оболочки не должно существенно утрачивать активность. Оно должно быть также в состоянии начинать действовать полностью пассивно при низких окружающих температурах. Другими словами, должна иметься возможность быстро и пассивно приводить в действие рекомбинационное или зажигательное устройство также при авариях при низких окружающих температурах, например, в аварийной ситуации TMI при работе вентиляции и результирующими окружающими температурами только 30oС или в условиях ледового конденсатора при температуре, например, 10oС и ниже. Если возможно своевременное пассивное устранение водорода, то значительно повышается безопасность атомной электростанции.
Обычные рекомбинационные или зажигательные устройства работают с каталитическими элементами на основе платины и/или палладия. Даже при наличии реверсивных катализаторных ядов должна значительно повышаться надежность начала реакции.
Известное из ЕР 0527986 С1 рекомбинационное устройство для рекомбинации водорода и кислорода согласно одному варианту выполнения содержит в корпусе множество расположенных параллельно друг другу катализаторных пластин. Этот корпус имеет входное и выходное отверстия, расположенные так, что расположенные параллельно друг другу катализаторные пластины обтекает параллельно газопаровая смесь. Это устройство предназначено для применения, в частности, при тяжелых авариях, при которых можно рассчитывать на температуру свыше 50oС в атмосфере защитной оболочки. Было бы желательно выполнить это устройство так, чтобы оно надежно начинало работу также при низких температурах.
В то время как указанное выше устройство представляет собой устройство с катализатором на основе платины и палладия, из уровня техники известны также другие варианты выполнения. Например, в DE 3694416 С2 описаны смеси из благородных металлов, которые распределены гомогенно. Например, несколько слоев фольги из благородных металлов (Pd+V+Pd) могут быть нанесены на алюминиевый носитель несколькими слоями или могут быть намотаны по спирали. В ЕР 0301536 А2 описаны также устройства, в которых используют палладиевый сплав (с низким временем срабатывания до каталитической реакции). Палладиевый сплав содержит по меньшей мере 80 мас.% Pd, максимально до 19,9 мас.% другого металла 8-ой группы периодической системы, в частности, никеля, и максимально 10 мас.% меди.
Другие катализаторные смеси вследствие большого микроскопического удаления чувствительных палладиевых центров от имеющихся в преобладающем количестве устойчивых к ядам платиновых центров не могут создать достаточную скорость реакций при рассматриваемых здесь низких температурах, так что не может быть достигнуто срабатывание платиновых центров.
Указанные выше устройства могут быть согласно уровню техники снабжены еще фильтрами для предотвращения дезактивации или же могут быть размещены в закрытых резервуарах, которые открывают в случае необходимости. Хотя такие дополнительные приспособления предотвращают или снижают старение катализатора, однако они являются дорогостоящими, сложными и их трудно выполнить в соответствии с другими требованиями, например в отношении землятресений.
Из DE 3143989 С известно применение рекомбинационного устройства, которое содержит в целом резервуар и электрический подогрев. Подробности конструкции в этой публикации не указаны.
Поэтому задачей изобретения является создание способа и устройства для раннего инициирования реакции водорода с кислородом в каталитическом рекомбинационном или зажигательном устройстве, с помощью которых возможно своевременное пассивное устранение водорода и тем самым повышение безопасности. Устройство должно надежно работать в самых трудных аварийных условиях, в частности в расположенных внутри защитной оболочки атомной электростанции каталитических рекомбинационных или зажигательных устройствах, которые работают в основном с применением благородных металлов платины и палладия.
Относительно способа указанная задача решается согласно изобретению тем, что небольшую часть общей имеющейся каталитической поверхности, предпочтительно менее 5% этой поверхности, посредством подвода энергии постоянно поддерживают на уровне температуры, который выше уровня температуры окружения.
Относительно устройства указанная задача решается согласно изобретению тем, что предусмотрено устройство для подвода энергии, с помощью которого небольшая часть общей имеющейся каталитической поверхности, предпочтительно менее 5% этой поверхности, посредством подвода энергии постоянно поддерживается на уровне температуры, который выше уровня температуры окружения.
За счет подвода энергии и связанного с этим повышения температуры до уровня, превосходящего уровень температуры окружения, создают благоприятные условия для реакции водорода и кислорода. В указанной небольшой части поверхности в случае аварии инициируется ход указанной реакции вследствие повышенной температуры поверхности. С помощью других мер, которые характеризованы в зависимых пунктах формулы изобретения, обеспечивается то, что начальная реакция может особенно быстро распространиться на всю поверхность.
Энергию подают, предпочтительно, из локального, т.е. расположенного вблизи каталитической поверхности накопителя энергии, предпочтительно из аккумулятора. Таким образом, даже при вызванном аварией отключении электропитания атомной электростанции и при наличии низких температур, например ниже 10oС, при низких концентрациях водорода, например, менее 2 об.%, при сильно загрязненной атмосфере, при влажности и т.д. обеспечивается полностью пассивный старт каталитической реакции. За счет отвода выделяемого при реакции тепла в соседние каталитические поверхности обеспечивается активация всего каталитического рекомбинационного или зажигательного устройства. Тем самым происходит своевременное окисление водорода перед достижением предельных значений критической концентрации. Таким образом, достигается значительное повышение безопасности атомной электростанции.
Другими словами, с помощью постоянно темперированной каталитической части достигается то, что эта катализаторная зона при выделении водорода самостоятельно нагревается дальше за счет непосредственно начинающейся экзотермической реакции и запускает самоподдерживающуюся каталитическую реакцию. Эта реакция, при необходимости при поддержке установленных металлических проводников, транспортируется в соседние части катализатора. Тем самым обеспечивается начало общей реакции.
За счет частичного нагрева с помощью независимого накопителя энергии и комбинации указанных мер можно компенсировать эффекты старения, вызванные использованием в атмосфере атомной электростанции, например, сорбцией углеводородов и сварочных паров, аэрозольной нагрузкой и т.д., в течение длительного срока службы в несколько лет, без возникающей обычно после короткого времени нахождения в резерве потери способности автоматического запуска реакции, что очень важно для обеспечения безопасности. Срок службы может составлять пять и более лет. За счет этого значительно повышается безопасность и одновременно понижается стоимость, так как отпадает необходимость в цикличной замене отдельных катализаторных тел.
Примеры выполнения изобретения поясняются ниже с помощью восьми чертежей, на которых изображено:
Фиг. 1 - часть каталитического рекомбинационного устройства в виде сверху;
Фиг. 2 - модифицированный вариант расположения нагревательного устройства;
Фиг.3 - вариант выполнения с применением проводников тепла;
Фиг. 4 - внешнее и внутреннее электропитание нагревания в атомной электростанции;
Фиг.5 - децентрализованное, защищенное от помех электропитание;
Фиг.6 - нагревание с помощью аккумулятора тепла;
Фиг.7 - выполненный с возможностью нагревания катализаторный элемент; и
Фиг. 8 - нагревательный проводник, который расположен параллельно катализаторной пластине.
На фиг.1 показано рекомбинационное устройство в виде сверху. Таким образом, подлежащий рекомбинации газ выходит снизу из плоскости чертежа. Это обозначено заключенными в кружки точками 4. Между обеими средними катализаторными телами 2 в передней области находится электрическое нагревательное устройство 6, т.е. постоянно нагреваемая каталитически активная зона. Нагревательное устройство 6 может представлять небольшое нагревательное тело, как например, нагревательный стержень, нить накала или другой нагревательный элемент. Это электрическое нагревательное устройство 6 питается от источника 8 энергии, например от местного накопителя энергии, например от аккумулятора. Нагревательное устройство 6 установлено так, что оно отдает тепловую энергию на оба соседних катализаторных тела 2 (показаны в середине чертежа). Передача тепла обозначена стрелками W. Объем и нагревательная мощность выбраны так, что только небольшая часть всей имеющейся каталитической поверхности, предпочтительно менее 5% поверхности, посредством подвода тепла постоянно поддерживается на уровне температуры, который выше уровня температуры окружения. Постоянный подогрев центральной части поверхности происходит так, что внутри этой зоны поддерживается температура свыше 50oС, предпочтительно более 80oС. За счет этого при повышенных температурах значительно сокращается известное как старение снижение во времени каталитической активности, например, вследствие сорбции вредных веществ из атмосферы защитной оболочки при работе атомной электростанции.
Согласно фиг.1, рекомбинационное устройство содержит множество расположенных параллельно друг другу катализаторных пластин или катализаторных тел 2, которые, как известно (ЕР 0527968 С1), состоят из основной пластины из стального листа и нанесенного с обеих сторон каталитического материала, как например, платины и палладия. Отдельные катализаторные тела 2, которые совместно имеют заданную каталитическую поверхность, установлены с геометрическим и силовым замыканием в металлической опоре 10. Расстояние между стальными листами составляет менее 2 см, предпочтительно около 1 см. Соблюдение расстояния между пластинами катализатора в этих пределах является желательным, поскольку вследствие ламинарного состояния потока между пластинообразными катализаторными телами 2 происходит только незначительный перенос тепла за счет конвекции и тепло передается прежде всего излучением. За счет соединения с силовым замыканием более 0,1 кгс между отдельным катализаторным телом 2 (толщина около 0,05 мм) и опорой 10 после запуска катализатора происходит прямая передача тепла в соседнее катализаторное тело 2.
Передача тепла в металлической опоре 10 обозначена горизонтальными стрелками W.
Для уменьшения охлаждающего действия окружения между стенкой 12 корпуса и металлической опорой 10 предусмотрен изолирующий воздушный зазор 14, через который не проходит поток. Он может иметь ширину более 5 мм. Вместо воздушного зазора 14 может быть предусмотрен также массивный изоляционный слой. За счет воздушного зазора 14 снижается влияние внешней температуры на рекомбинацию, так что при непреднамеренном зажигании и высокой концентрации водорода более, например, 8-10 объемных %, возможна работа устройства без зажигания.
Как показано на фиг.2, между двумя катализаторными частями 2 каталитического рекомбинационного устройства расположен питаемый электрически нагреватель 6. Этот нагреватель 6 состоит в основном из нагревательной спирали 16, которая питается от источника 8 энергии, и расположенной вокруг спирали проволочной сетки 18, которая является хорошим проводником тепла и которая создаваемое постоянно нагревательной спиралью 16 тепло передает на оба катализаторных тела 2. Для этой цели проволочная сетка 18 плотно прилегает к поверхности обоих катализаторных тел 2. Вместо этого здесь также можно использовать снова каталитически нагреваемый элемент 16 или 18. Нагреватель с обоих сторон заключен между фильтровальными телами 20. Эти фильтровальные тела 20 состоят из металлической фильтровальной ватки и/или сорбционной среды, как например, активированного угля или цеолита. С помощью таких фильтровальных тел 20 можно удерживать на минимальном уровне количество аэрозольных и/или газообразных вредных веществ в этой чувствительной зоне.
На фиг. 3 показано, что от нагретой нагревательным устройством 6 зоны в обоих соседних катализаторных телах 2 тепло передается на другие катализаторные тела 2. Для этого служат элементы 22 передачи тепла, которые выполнены, в частности, в виде стержней или пластин и состоят из металла. Они могут проходить через несколько катализаторных тел 2. Передача тепла здесь также обозначена стрелками W.
На фиг. 4 показано рекомбинационное устройство 24, которое расположено внутри защитной оболочки 26 реактора. Стенка защитной оболочки обозначена позицией 28. Рекомбинационное устройство 24 выполнено, в частности, так, как оно описано и показано в ЕР 0527968 С, однако здесь используют установленные параллельно друг другу пластины 2. Входное отверстие обозначено позицией 30, а расположенное вертикально над ним выходное отверстие - позицией 32. Установленные параллельно друг другу пластинообразные катализаторные тела 2 находятся в нижней области 34. Здесь расположен также нагреватель 6. Через переключатель 36 или коммутирующий элемент 36 он в случае аварии питается от внутреннего блока 38 электропитания или через отверстие 40 в стенке 28 от внешнего блока 42 электропитания в нормальном режиме работы. Переключатель 36 выполнен так, что только при выходе из строя центрального блока 42 электропитания происходит переключение с него на местный блок 38 электропитания.
На фиг. 5 показано, что нагревательный элемент 6 в рекомбинационном устройстве 24 постоянно питается от устойчивого к излучению аккумулятора 44, который расположен непосредственно рядом с устройством 24. Таким образом, здесь имеется децентрализованное, независимое от помех снабжение энергией, причем аккумулятор 44 можно рассматривать как локальный накопитель энергии.
По поводу фиг. 4 и 5 необходимо отметить следующее: за счет частичного нагрева необходимая потребность в энергии, в частности в случае аварии настолько снижается, например, до менее 100 Вт, предпочтительно до менее 10 Вт, что можно подавать энергию из накопителя энергии 38, 44 в течение нескольких часов.
Расположенный внутри защитной оболочки 26 реактора накопитель энергии состоит согласно фиг. 5 из одного или нескольких отдельных электрических аккумуляторов 44, которые при выходе из строя электропитания в течение определенного времени более 2 часов, предпочтительно более 24 часов, автоматически начинают работать и поддерживают нагревание и темперирование активной катализаторной зоны.
Согласно фиг. 6, рекомбинационное устройство 24 снабжено устройством 50 накопления тепла. Он содержит жидкий или твердый аккумулирующий тепло материал. Накопительное устройство 50 с помощью электрического резистивного нагревания (не изображено) поддерживают постоянно на повышенной температуре свыше 200oС, предпочтительно свыше 400oС. Это обеспечивается внешним блоком 42 электропитания. При этом накопитель 50 для уменьшения тепловых потерь окружен аварийно устойчивой изоляцией 52, в частности вакуумной или твердотельной изоляцией. Перенос тепла из накопителя 50 тепла к нагревательному элементу 6 в устройстве 24 происходит посредством прямой теплопроводности, а именно через изолированный теплопроводный элемент 54, например металлический стержень. Если питающая линия между резистивным нагревателем в накопителе 50 тепла и внешним источником 42 прерывается, то достаточно накопленной энергии для поддерживания заданной небольшой части каталитической поверхности на повышенной температуре, а именно в течение нескольких часов. Пассивная, инициирующая зажигание часть катализатора расположена и здесь против направления потока в нижней части или области 34 устройства 24.
На фиг. 7 показан нагревательный элемент 6, который содержит нагревательную спираль 56 или каталитически покрытую нить, а также проволочную сетку 58 или каталитически покрытую фильтрующую ватку. Последняя лежит на креплении или держателе 60 или непосредственно на плоском катализаторном теле 2.
На фиг.8 показано, что питаемый электричеством нагревательный элемент 6 может быть более или менее интегрирован в катализаторное тело 2 или непосредственно прилегать к нему. Опорное тело 62 в виде пластины, в частности из аустенитной металлической фольги, покрыто электрически изолирующим слоем 64. В последнем расположен предусмотренный для электрического нагревания зигзагообразный плоский проводник 66. На изолирующем слое 64 лежит пластинообразное катализаторное тело 2, от которого для лучшей наглядности показана только часть. Катализаторное тело 2 в данном случае также является тонкой пластиной из благородного металла, которая сверху покрыта катализаторным слоем на основе Pd/Pt.
За счет относительно низкой потребности в энергии показанных на фиг.1-8 устройств возможно комбинирование с питанием других измерительных устройств с аварийным питанием в защитной оболочки реактора, как например, с питанием измерения Н2. Это означает относительно низкие затраты.
Для восстановления каталитической активности можно включать дополнительно (циклически или во время повторных проверок с ручным включением) кратковременную фазу высокой температуры более 200oС, например, с помощью включателя 70 по фиг.4. За счет этого достигается очень эффективная реактивация нагреваемой каталитической части в области нагревательного элемента 6, так что при нормальной работе достаточно поддерживать нагрев на значительно более низком уровне, так как реверсивные катализаторные яды качественно адсорбируются.

Claims (20)

1. Способ инициирования реакции водорода с кислородом в каталитическом рекомбинационном или зажигательном устройстве, которое содержит по меньшей мере одно катализаторное тело (2) с заданной каталитической поверхностью, в частности, для атомной электростанции, отличающийся тем, что небольшую часть общей имеющейся каталитической поверхности, предпочтительно менее 5% поверхности, посредством подвода энергии постоянно поддерживают на уровне температуры, который выше уровня температуры окружения.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что энергию подводят из местного накопителя (8, 38, 44) энергии, предпочтительно из аккумулятора.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что подвод энергии осуществляют посредством постоянного нагревания электрического нагревательного устройства (6).
4. Способ по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что рекомбинационное или зажигательное устройство (24) расположено в защитной оболочке (26) атомной электростанции.
5. Способ по любому из пп.1-4, отличающийся тем, что небольшую часть поверхности, поддерживаемую на уровне температуры выше уровня температуры окружения, удерживают на температуре более 50oС, предпочтительно более 80oС.
6. Способ по любому из пп.3-5, отличающийся тем, что энергию подводят из центрального устройства (42) электропитания и только при выходе из строя этого центрального устройства (42) электропитания - из местного накопителя (8, 38, 44) энергии.
7. Способ по любому из пп.1-6, отличающийся тем, что небольшую часть поверхности, поддерживаемую на уровне температуры выше уровня температуры окружения, постоянно удерживают на указанном уровне температуры от накопительного устройства (50) с жидким или твердым аккумулирующим энергию материалом через теплопроводный элемент (54), причем накопительное устройство (50), в свою очередь, с помощью нагревания длительно удерживают на повышенной температуре, в частности более 200oС.
8. Устройство для инициирования реакции водорода с кислородом в каталитическом рекомбинационном или зажигательном устройстве, которое содержит по меньшей мере одно катализаторное тело (2) с заданной каталитической поверхностью, отличающееся тем, что предусмотрено устройство подвода энергии, с помощью которого небольшая часть общей имеющейся каталитической поверхности, предпочтительно менее 5% поверхности, посредством ввода энергии постоянно поддерживается на уровне температуры выше уровня температуры окружения.
9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что устройство подвода энергии содержит, с одной стороны, источник электрической энергии, и, с другой стороны, электрическое нагревательное устройство (6).
10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что устройство подвода энергии содержит местный накопитель (8, 44) энергии, в частности аккумулятор.
11. Устройство по п.10, отличающееся тем, что устройство подвода энергии содержит центральное устройство (42) электропитания и переключатель (36), который выполнен с такой возможностью управления, что только при выходе из строя центрального устройства (42) электропитания происходит переключение с него на местный накопитель энергии (8, 38, 44).
12. Устройство по любому из пп.8-11, отличающееся тем, что предусмотрен постоянный подогрев центральной части каталитической поверхности.
13. Устройство по любому из пп.8-12, отличающееся тем, что по меньшей мере один проводник (22) тепла, который выполнен предпочтительно из металла, ведет от небольшой части поверхности, поддерживаемой на уровне температуры выше уровня температуры окружения, к другой части поверхности.
14. Устройство по любому из пп.8-13, отличающееся тем, что устройство подвода энергии содержит накопительное устройство (50) с жидким или твердым аккумулирующим энергию материалом, который через теплопроводный элемент соединен с небольшой частью поверхности, поддерживаемой на уровне температуры выше уровня температуры окружения.
15. Устройство по п. 14, отличающееся тем, что для нагревания накопительного устройства (54) предусмотрен нагреватель (6), который выполнен предпочтительно в виде электрического резистивного нагревателя.
16. Устройство по п.14 или 15, отличающееся тем, что накопительное устройство (50) является окруженным изоляцией (52) накопителем тепла.
17. Устройство по любому из пп.8-16, отличающееся тем, что электрическое нагревательное устройство (6) имеет постоянно нагреваемую нагревательную спираль (16).
18. Устройство по любому из пп.8-17, отличающееся тем, что электрическое нагревательное устройство (6) является нагревателем, расположенным между двумя соседними катализаторными телами (2).
19. Устройство по любому из пп.8-18, отличающееся тем, что электрическое нагревательное устройство (6) содержит нагревательный плоский проводник (66), который расположен параллельно выполненному в виде пластины катализаторному телу (2).
20. Устройство по любому из пп.9-19, отличающееся тем, что электрическое нагревательное устройство (6) и катализаторные тела (2) расположены в одном корпусе (24).
RU99107564/06A 1996-09-09 1997-08-27 Способ и устройство для инициирования реакции водорода с кислородом в защитной оболочке реактора RU2187853C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19636555A DE19636555C1 (de) 1996-09-09 1996-09-09 Verfahren und Einrichtung zur Einleitung einer Wasserstoff-Sauerstoff-Reaktion in einem Reaktor-Sicherheitsbehälter
DE19636555.4 1996-09-09

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99107564A RU99107564A (ru) 2001-02-20
RU2187853C2 true RU2187853C2 (ru) 2002-08-20

Family

ID=7805041

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99107564/06A RU2187853C2 (ru) 1996-09-09 1997-08-27 Способ и устройство для инициирования реакции водорода с кислородом в защитной оболочке реактора

Country Status (14)

Country Link
US (1) US6491877B1 (ru)
EP (1) EP0923776B1 (ru)
JP (1) JP3566303B2 (ru)
KR (1) KR100522558B1 (ru)
CN (1) CN1124620C (ru)
BG (1) BG63136B1 (ru)
CZ (1) CZ298742B6 (ru)
DE (2) DE19636555C1 (ru)
ES (1) ES2183213T3 (ru)
HU (1) HU222480B1 (ru)
RU (1) RU2187853C2 (ru)
TW (1) TW339442B (ru)
UA (1) UA44361C2 (ru)
WO (1) WO1998011561A1 (ru)

Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH10221490A (ja) * 1997-02-06 1998-08-21 Mitsubishi Heavy Ind Ltd 水素ガス含有空気の処理装置
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
WO2004014539A1 (en) * 2002-08-09 2004-02-19 Lomax Franklin D Jr Electrically heated catalyst support plate and method for starting up water gas shift reactors
EP3438423A1 (de) * 2017-08-04 2019-02-06 Lumenion GmbH Energiespeicher zum speichern von elektrischer energie als wärme und verfahren hierzu
CN108053896B (zh) * 2017-11-28 2020-02-21 上海交通大学 一种氢气催化复合器
JP7390233B2 (ja) * 2020-03-30 2023-12-01 三菱重工業株式会社 ガス流動促進装置
CN113113159A (zh) * 2021-04-09 2021-07-13 哈尔滨工程大学 一种组件结构氢气复合器的优化装置

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3770389A (en) * 1971-11-11 1973-11-06 Ford Motor Co Catalytic converter with electrically resistive catalyst support
US4014984A (en) * 1972-10-27 1977-03-29 Universal Oil Products Company Recombining of dissociated hydrogen and oxygen
US3873440A (en) * 1973-11-14 1975-03-25 Universal Oil Prod Co Startup method for exothermic catalytic reaction zones
US3984980A (en) * 1975-08-05 1976-10-12 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Integral heater thermal energy storage device
DE3004677C2 (de) * 1980-02-08 1984-05-03 Brown Boveri Reaktor GmbH, 6800 Mannheim Einrichtung zum Abbau des im Sicherheitsbehälter einer wassergekühlten Kernreaktoranlage eingeschlossenen Wasserstoffs
FR2501529B1 (fr) * 1981-03-12 1987-03-06 Borax Francais Procede pour effectuer une reaction chimique fortement exothermique et appareil pour mettre en oeuvre ce procede
DE3143989C1 (de) * 1981-11-05 1983-02-03 Kraftwerk Union AG, 4330 Mülheim Kernkraftwerk mit einem Sicherheitsbehaelter
US4563672A (en) * 1984-02-07 1986-01-07 Wormald U.S., Inc. Microprocessor automatic program fail reset circuit
DE3533140A1 (de) * 1985-09-17 1987-03-19 Wengenrodt Fa Russfilter fuer dieselmotore ii
US4780271A (en) * 1985-10-02 1988-10-25 Westinghouse Electric Corp. Process and apparatus for burning gases containing hydrogen and for cooling resulting combustion gases
DE3604416A1 (de) * 1986-02-12 1987-08-13 Grs Ges Fuer Reaktorsicherheit Vorrichtung zur beseitigung von wasserstoff
DE3614267A1 (de) * 1986-04-26 1987-10-29 Siemens Ag Kernkraftwerk mit einem wassergekuehlten reaktordruckbehaelter
US4762093A (en) * 1987-04-10 1988-08-09 General Motors Corporation Compact catalytic dissociator system for cold starting methanol-fueled cars
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
DE4015228A1 (de) * 1990-05-11 1991-11-14 Siemens Ag Vorrichtung fuer die rekombination von wasserstoff und sauerstoff sowie verwendung der vorrichtung
DE4035971A1 (de) * 1990-11-12 1992-05-14 Emitec Emissionstechnologie Beheizbare katalysatoranordnung fuer die abgasreinigung von verbrennungsmotoren
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
DE4319973A1 (de) * 1993-06-17 1995-02-16 Forschungszentrum Juelich Gmbh Katalysatoren zur Beseitigung von Wasserstoff aus einer Wasserstoff, Luft und Dampf enthaltenden Atmosphäre
JPH0719035A (ja) * 1993-06-21 1995-01-20 Toyota Motor Corp 部分加熱式触媒コンバータ
DE19530749A1 (de) * 1995-08-22 1997-03-06 Hjs Fahrzeugtechnik Gmbh & Co Vorrichtung zum Entfernen von Rußpartikeln aus Abgasen

Also Published As

Publication number Publication date
HUP0000601A2 (hu) 2000-06-28
TW339442B (en) 1998-09-01
KR100522558B1 (ko) 2005-10-19
EP0923776B1 (de) 2002-09-18
JP2001500262A (ja) 2001-01-09
DE19636555C1 (de) 1998-01-15
HU222480B1 (hu) 2003-07-28
CZ298742B6 (cs) 2008-01-16
JP3566303B2 (ja) 2004-09-15
DE59708277D1 (de) 2002-10-24
KR20000036003A (ko) 2000-06-26
EP0923776A1 (de) 1999-06-23
HUP0000601A3 (en) 2001-12-28
CN1124620C (zh) 2003-10-15
CN1228870A (zh) 1999-09-15
WO1998011561A1 (de) 1998-03-19
CZ71199A3 (cs) 1999-12-15
US6491877B1 (en) 2002-12-10
ES2183213T3 (es) 2003-03-16
BG103229A (en) 2000-01-31
BG63136B1 (bg) 2001-04-30
UA44361C2 (uk) 2002-02-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2179758C2 (ru) Каталитическая система и рекомбинационное устройство для рекомбинации водорода и кислорода, в частности, для атомной электростанции
US6524534B1 (en) Apparatus for removing flammable gas
US6942846B1 (en) Recombination device and method for catalytically recombining hydrogen and/or carbon monoxide with oxygen in a gaseous mixture
RU2187853C2 (ru) Способ и устройство для инициирования реакции водорода с кислородом в защитной оболочке реактора
JP3537449B2 (ja) 混合ガス中の水素の再結合装置
JP2002540920A (ja) 触媒構成素子
JP2009279482A (ja) 揮発性有機化合物処理装置
CN210118908U (zh) 等离子体再生组件、具有其的空气净化装置和空调系统
CN210463350U (zh) 等离子体再生组件、具有其的空气净化装置和空调系统
CN112107958A (zh) 等离子体再生组件、具有其的空气净化装置和空调系统
CN112113285A (zh) 等离子体再生组件、具有其的空气净化装置和空调系统
CN116963820B (zh) 筒状加热部和具备该筒状加热部的废气处理装置
JPH11281787A (ja) 可燃性ガス処理設備を備えた原子炉格納容器
CN1216142A (zh) 用于处理含氢空气的装置
RU99107564A (ru) Способ и устройство для инициирования реакции водорода с кислородом в защитной оболочке реактора
JP3721269B2 (ja) 可燃性ガス処理設備を備えた原子炉格納容器
KR20000068928A (ko) 탈취장치 및 탈취방법
GB2290410A (en) Device for catalytic combination of hydrogen and oxygen eg. produced during operation of storage batteries in an enclosed space
US6660415B2 (en) Method for improving the light-off performance of mobile fuel cell systems
JP2011098306A (ja) 揮発性有機化合物処理装置
RU2022127C1 (ru) Каталитический нейтрализатор отработавших газов
JPH10141687A (ja) 脱臭機能付き空気調和機
JPH0579220U (ja) 発熱装置およびこれを用いた保温器
JPWO2019021829A1 (ja) 燃料電池装置
JP2000202415A (ja) 生ごみ処理機

Legal Events

Date Code Title Description
PC4A Invention patent assignment

Effective date: 20100713

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140828