RU2221288C1 - Тепловыделяющий элемент для парогенерирующих энергетических установок - Google Patents

Тепловыделяющий элемент для парогенерирующих энергетических установок Download PDF

Info

Publication number
RU2221288C1
RU2221288C1 RU2002133949/06A RU2002133949A RU2221288C1 RU 2221288 C1 RU2221288 C1 RU 2221288C1 RU 2002133949/06 A RU2002133949/06 A RU 2002133949/06A RU 2002133949 A RU2002133949 A RU 2002133949A RU 2221288 C1 RU2221288 C1 RU 2221288C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel
fuel element
fuel rod
active
inactive
Prior art date
Application number
RU2002133949/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002133949A (ru
Inventor
В.В. Барелко (RU)
В.В. Барелко
Ален ПУМИР (FR)
Ален ПУМИР
Валентин КРИНСКИЙ (FR)
Валентин КРИНСКИЙ
Original Assignee
Институт проблем химической физики РАН
Институт нелинейных процессов в Ницце
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 Институт проблем химической физики РАН, Институт нелинейных процессов в Ницце filed Critical Институт проблем химической физики РАН
Priority to RU2002133949/06A priority Critical patent/RU2221288C1/ru
Priority to PCT/RU2003/000348 priority patent/WO2004059655A1/ru
Priority to AU2003257743A priority patent/AU2003257743A1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2221288C1 publication Critical patent/RU2221288C1/ru
Publication of RU2002133949A publication Critical patent/RU2002133949A/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21CNUCLEAR REACTORS
    • G21C3/00Reactor fuel elements and their assemblies; Selection of substances for use as reactor fuel elements
    • G21C3/02Fuel elements
    • 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)
  • Monitoring And Testing Of Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к конструкциям парогенерирующих энергетических установок высокой теплонапряженности и, в первую очередь, может быть использовано в парогенерирующих установках с ядерным топливом (в пароводяных ядерных реакторах). Предложено устройство тепловыделяющего элемента стержневого типа, используемого в парогенерирующих энергетических установках. Предложенный тепловыделяющий элемент для парогенерирующих энергетических установок содержит внутри источник энергии (например, ядерное топливо). Источник энергии имеет переодическую структуру, состоящую из чередующихся зон, содержащих источник энергии, и неактивных зон, заполненных инертным балластом. Период (L) чередования по его длине активных и неактивных зон находится в интервале L=1-100 эффективных размеров его сечения (диаметров). Преимущественными являются значения L>(λD/α)1/2, где λ - эффективный коэффициент теплопроводности ТВЭЛа; D - эффективный диаметр сечения ТВЭЛа; α - коэффициент теплоотдачи от поверхности ТВЭЛа в кипящую жидкую среду. Отношение длины активной зоны к длине неактивной зоны находится в интервале 0,1-1, при этом преимущественным является интервал 0,5-1. Неактивные зоны заполнены инертным балластом из керамических материалов (например, из оксидов алюминия, титана, циркония, кремния) или металлов (например, из различных сталей, циркония). Технический результат - повышение уровня устойчивости ТВЭЛа к локальным возмущениям. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к конструкциям парогенерирующих энергетических установок высокой теплонапряженности и, в первую очередь, может быть использовано в парогенерирующих установках с ядерным топливом (в пароводяных ядерных реакторах).
Объектом изобретения является устройство тепловыделяющего элемента (далее, ТВЭЛ) стержневого типа, используемого в парогенерирующих энергетических установках.
Устройство ТВЭЛов является предметом большого числа изобретений. Наиболее представительные из ряда таких изобретений, зарегистрированных за последние 15 лет, содержатся в материалах приведенных ниже патентов и представленных на экспертизу заявок на изобретения:
1. USA патент 4592479, 1986,
2. USA патент 4664882, 1987,
3. USA патент 4783308, 1988,
4. USA патент 5178825, 1993,
5. USA патент 5323434, 1994,
6. USA заявка на изобретение No 20010003537, Kind Code A1 2001,
7. USA заявка на изобретение No 20010014135, Kind Code A1, 2001.
Недостатком всех известных конструкций ТВЭЛов является неустойчивость теплового режима их работы по отношению к возмущениям, случайно возникающим на локализованном участке ТВЭЛа. Такие возмущения могут вызывать в возмущенной зоне спонтанный переход нормального (штатного) теплового режима работы ТВЭЛа (соответствующего пузырьковому кипению рабочей жидкой среды) в аварийный высокотемпературный режим пленочного кипения, который затем распространяется по всей длине ТВЭЛа. Описанное явление, известное в физике и теплоэнергетике как "кризис кипения", приводит к разрушению парогенерирующей установки и сопровождается крупными социальными катастрофами.
В качестве прототипа предлагаемого изобретения выбран патент, представленный под 3 в приведенном выше списке проанализированных источников информации: USA патент 4783308, 1988, "Boiling water reactor fuel rod" ("Тепловыделяющий элемент для пароводяного реактора"). Защищаемое этим патентом устройство (прототип) конструктивно оформлено следующим образом: тепловыделяющий элемент имеет трубчатую, цилиндрическую форму; источник тепловой энергии (ядерное топливо в форме таблеток) загружается внутри трубчатого, цилиндрического ТВЭЛа по всей его длине однородно (однородная сборка уложенных друг на друга таблеток ядерного топлива). Прототипу присущи все вышеприведенные недостатки конструкций ТВЭЛов, а именно, явления неустойчивости теплового режима парогенерации по отношению к возмущениям, случайно возникающим на локализованном участке такого ТВЭЛа. Эти локальные возмущения являются причиной возникновения аварийного высокотемпературного режима пленочного кипения, который затем самопроизвольно распространяется из возмущенной зоны на всю длину ТВЭЛа.
Задачей предлагаемого изобретения является разработка конструкции ТВЭЛа, в которой были бы исключены названные недостатки и которая должна обеспечить высокий уровень устойчивости нормального режима работы ТВЭЛа к тепловым возмущениям, т.е. высокий уровень безопасности парогенерирующих энергетических установок большой мощности.
Конкретные задачи, на решение которых ориентировано предлагаемое изобретение и которые обеспечивают преимущества защищаемого устройства при сравнении с устройством-прототипом, состоят в следующем.
- Локализация возникшего на ТВЭЛе аварийного очага перегрева и исключение возможности фронтального распространения этого очага пленочного кипения на всю длину ТВЭЛа, приводящего к катастрофическим последствиям.
- Повышение порога теплового возмущения, способного сформировать аварийный очаг перегрева на ТВЭЛе (т.е. повышение уровня устойчивости ТВЭЛа к локальным возмущениям).
- Повышение предельно безопасного значения тепловой мощности, снимаемой с единицы массы загруженного в ТВЭЛ источника энергии.
Поставленные в изобретении задачи реализуются следующим образом.
Предлагается тепловыделяющий элемент для парогенерирующих энергетических установок с размещенным внутри источником энергии (например, ядерным топливом), в котором источник энергии имеет периодическую структуру, состоящую из чередующихся активных зон, содержащих источник энергии, и неактивных зон, заполненных инертным балластом.
В тепловыделяющем элементе для парогенерирующих энергетических установок период (L) чередования по его длине активных и неактивных зон выбран в интервале L= 1 - 100 эффективных размеров его сечения (диаметров), при этом преимущественными являются значения L>(λD/α)1/2, где λ - эффективный коэффициент теплопроводности ТВЭЛа
Figure 00000002
; D - эффективный диаметр сечения ТВЭЛа, [см] ; α - коэффициент теплоотдачи от поверхности ТВЭЛа в кипящую жидкую среду
Figure 00000003

В тепловыделяющем элементе для парогенерирующих энергетических установок отношение длины активной зоны к длине неактивной зоны выбрано в интервале 0,1-1, при этом преимущественным является интервал 0,5-1.
В тепловыделяющем элементе для парогенерирующих энергетических установок неактивные зоны заполнены инертным балластом из керамических материалов (например, из оксидов алюминия, титана, циркония, кремния) или металлов (например, из различных сталей, циркония).
Пример 1. Пример конструкции (устройства) заявляемого ТВЭЛа приведен на фиг.1,
где 1 - активная зона ТВЭЛа, содержащая источник энергии;
2 - неактивная зона ТВЭЛа, содержащая инертный балласт;
3 - корпус ТВЭЛа стержневого типа в форме цилиндрической трубы;
L - шаг периодической структуры размещенного в ТВЭЛе источника энергии;
La, Lн - размеры соответственно активной и неактивной зон в периодической структуре ТВЭЛа;
D - диаметр ТВЭЛа.
Проведенные расчеты показали, что предлагаемая в данном изобретении периодическая конструкция ТВЭЛа позволяет достигнуть существенные преимущества в сравнении с традиционной конструкцией ТВЭЛа, однородно заполненного источником энергии. Наиболее сильно выражены достигаемые преимущества, если период чередования активных и неактивных зон выбран в интервале L=1-100 эффективных размеров сечения ТВЭЛа, при этом преимущественными являются значения L>(λD/α)1/2, где λ - эффективный коэффициент теплопроводности ТВЭЛа
Figure 00000004
; D - эффективный диаметр сечения ТВЭЛа [см]; α - коэффициент теплоотдачи от поверхности ТВЭЛа в кипящую жидкую среду
Figure 00000005
. Оптимальное соотношение размеров активной и пассивной зон лежит в интервале La/Lн= 0,1-1, при этом преимущественным является интервал 0,5-1.
ТВЭЛ с указанными параметрами характеризуется следующими преимуществами.
Опасный очаг пленочного кипения, сформированный локально в одиночной активной зоне ТВЭЛа, локализуется в ней ("запирается" в этой зоне) и не распространяется на всю длину ТВЭЛа, в то время как на однородном ТВЭЛе с идентичной мощностью весь ТВЭЛ в режиме бегущей волны переходит в аварийное состояние пленочного кипения.
Порог теплового возмущения, способный сформировать аварийный очаг перегрева на ТВЭЛе предлагаемой конструкции, возрастает в 1,5-3 раза по сравнению с аналогичным по мощности ТВЭЛом-прототипом.
Для ТВЭЛа предлагаемой конструкции предельно безопасное значение тепловой мощности, снимаемой с единицы массы введенного в ТВЭЛ источника энергии, возрастает в 1,2-2 раза.
Пример 2.
Прямая проверка эффективности предлагаемого изобретения проведена на электрической модели ТВЭЛа. Модельный электронагревательный элемент изготавливался из спаянных между собой и чередующихся проволочных фрагментов, где активными тепловыделяющими зонами являлись фрагменты из проволок с высоким электросопротивлением (например, изготовленными из Pt, сплавов Ni-Cr и Fe-Cr-Al), а неактивные зоны моделировались низкоомными проволочными фрагментами (например, изготовленные из Си или Ag).
Схема конструкции ТВЭЛа приведена на фиг.2,
где 1 - активная зона ТВЭЛа;
2 - неактивная зона ТВЭЛа;
4 - регулируемый источник электрического питания ТВЭЛа;
5,6 - приборы для измерения электрического тока и напряжения на проволочном электронагревательном элементе "аб" для регистрации рассеиваемой на этом ТВЭЛе мощности.
В опытах, иллюстрируемых на фиг.2, использовалась пара Pt - активная зона (1), Cu - неактивная зона (2). Эти проволочные фрагменты сваривались между собой, образуя периодическую структуру, моделирующую предлагаемый ТВЭЛ.
Диаметр платиновых и медных проволок 0,1 мм, размеры проволочных фрагментов для активной и неактивной зон были равны между собой и составляли 3 мм. Такая комбинированная проволочная нить натягивалась в вертикальном направлении и погружалась в водную среду. Электрическое питание подавалось от регулируемого источника электрического тока (4), а рассеиваемая на модельном ТВЭЛе интегральная мощность измерялась с помощью приборов, регистрирующих ток и напряжение (5 и 6). Сравнение выходных характеристик такого модельного секционированного ТВЭЛа проводилось с данными аналогичного нагревателя, целиком изготовленного из платиновой проволоки (ТВЭЛ - прототип).
Опыты проводились в нагретой до 95-98oС водной среде, чтобы избежать разрушения модельного проволочного ТВЭЛа при возникновении на нем локализованного участка пленочного кипения. Локальное возмущение вносилось путем барботажа воздушной струи через локальный участок проволочного ТВЭЛа размером 2-3 мм. Факт возникновения на ТВЭЛе режима пленочного кипения (аварийная ситуация) регистрировался визуально по появлению зон красного каления (700-800 С) на проволочном нагревателе.
Полученные результаты подтвердили преимущества предлагаемого ТВЭЛа с периодическим по его длине размещением источника тепловой энергии перед ТВЭЛом-прототипом с однородным (равномерным по всей длине) энерговыделением:
предельно допустимая тепловая мощность, при которой самопроизвольно возникает аварийное высокотемпературное состояние пленочного кипения, возросла почти на 30%;
мощность, при которой локальное возмущение может инициировать аварийный пленочный режим, увеличилась более чем на 50%.

Claims (2)

1. Тепловыделяющий элемент для парогенерирующих энергетических установок, содержащий внутри источник энергии (например, ядерное топливо), отличающийся тем, что источник энергии имеет периодическую структуру, состоящую из чередующихся активных зон, содержащих источник энергии, и неактивных зон, заполненных инертным балластом, причем период (L) чередования по его длине активных и неактивных зон выбран в интервале L = 1-100 эффективных размеров его сечения (диаметров), а отношение длины активной зоны к длине неактивной зоны выбрано в интервале 0,1-1.
2. Тепловыделяющий элемент для парогенерирующих энергетических установок по п.1, отличающийся тем, что значения
L > (λD/α)1/2,
где λ - эффективный коэффициент теплопроводности ТВЭЛа
Figure 00000007
D - эффективный диаметр сечения ТВЭЛа [см];
α - коэффициент теплоотдачи от поверхности ТВЭЛа в кипящую жидкую среду
Figure 00000008
RU2002133949/06A 2002-12-18 2002-12-18 Тепловыделяющий элемент для парогенерирующих энергетических установок RU2221288C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002133949/06A RU2221288C1 (ru) 2002-12-18 2002-12-18 Тепловыделяющий элемент для парогенерирующих энергетических установок
PCT/RU2003/000348 WO2004059655A1 (fr) 2002-12-18 2003-08-05 Barre de combustible pour installation de production d'energie a generation de vapeur
AU2003257743A AU2003257743A1 (en) 2002-12-18 2003-08-05 Fuel cell for steam-generating power plants

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002133949/06A RU2221288C1 (ru) 2002-12-18 2002-12-18 Тепловыделяющий элемент для парогенерирующих энергетических установок

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2221288C1 true RU2221288C1 (ru) 2004-01-10
RU2002133949A RU2002133949A (ru) 2004-08-20

Family

ID=32091862

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002133949/06A RU2221288C1 (ru) 2002-12-18 2002-12-18 Тепловыделяющий элемент для парогенерирующих энергетических установок

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU2003257743A1 (ru)
RU (1) RU2221288C1 (ru)
WO (1) WO2004059655A1 (ru)

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4257847A (en) * 1978-10-06 1981-03-24 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Nuclear breeder reactor fuel element with axial tandem stacking and getter
US4636352A (en) * 1984-02-09 1987-01-13 Westinghouse Electric Corp. Nuclear fuel rod with burnable plate and pellet-clad interaction fix
FR2617322B1 (fr) * 1987-06-25 1989-11-24 Framatome Sa Element combustible nucleaire realise sous forme modulaire, capsule modulaire pour un tel element et procede de fabrication d'une capsule modulaire
RU2125305C1 (ru) * 1997-04-29 1999-01-20 Государственный научный центр Российской Федерации Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов им.акад.А.А.Бочвара Твэл ядерного реактора

Also Published As

Publication number Publication date
AU2003257743A1 (en) 2004-07-22
WO2004059655A1 (fr) 2004-07-15
AU2003257743A8 (en) 2004-07-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mohankumar et al. Computational study of heat-transfer in extended surfaces with various geometries
Ho et al. On-sun performance evaluation of alternative high-temperature falling particle receiver designs
Dogonchi et al. MHD natural convection of Cu/H2O nanofluid in a horizontal semi-cylinder with a local triangular heater
Hansen et al. Air jet impingement heat transfer from modified surfaces
Jafar et al. Thermal performance of solar parabolic trough collector using nanofluids and the absorber with nail twisted tapes inserts
Hajmohammadi Optimal design of tree-shaped inverted fins
RU2221288C1 (ru) Тепловыделяющий элемент для парогенерирующих энергетических установок
Ravi et al. A robust thermal model to investigate radial propagation of core damage due to total instantaneous blockage in SFR fuel subassembly
Roja et al. Hall effects on MHD couple stress fluid flow through a vertical microchannel subjected to heat generation: A numerical study
Elwekeel et al. Numerical and experimental investigation of the performance of a new circular flat plate collector
JP3165961B2 (ja) 蓄熱装置
RU2002133949A (ru) Тепловыделяющий элемент для парогенерирующих энергетических установок
CN214172535U (zh) 一种新型水循环半导体电锅炉
CN211261243U (zh) 一种螺旋管式加热器
Chaplier et al. About a possibility for a tabletop fusion device
RU127236U1 (ru) Электронагреватель
Krainov et al. Numerical investigation on evaporation characteristics of kerosene droplets with dilute concentrations of aluminum nanoparticles at elevated temperatures
RU2778545C1 (ru) Высокотемпературный индукционный пароперегреватель
Kawamura et al. Experimental studies on heat transfer by natural convection and pool boiling of sodium in a strong magnetic field
CN108235462A (zh) 一种螺旋电加热元件
Zhou et al. Boiling heat transfer characteristics from a horizontal tube embedded in a porous medium with acoustic excitation
Arshad et al. Heat transfer through vertical cylinder in stationary fluid
Seo et al. Pool Boiling Behavior and Critical Heat Flux on Zircaloy and SiC Claddings in Deionized Water under Atmospheric Pressure
Gupta et al. Heat Transfer Analysis of Solid and Perforated Fins in Regular Arrangement
Tayal et al. Modelling transient two-dimensional non-linear temperatures in nuclear fuel using the FEAT code

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20061219