RU2465678C1 - Электрогенерирующий канал термоэмиссионного реактора-преобразователя - Google Patents

Электрогенерирующий канал термоэмиссионного реактора-преобразователя Download PDF

Info

Publication number
RU2465678C1
RU2465678C1 RU2011123350/07A RU2011123350A RU2465678C1 RU 2465678 C1 RU2465678 C1 RU 2465678C1 RU 2011123350/07 A RU2011123350/07 A RU 2011123350/07A RU 2011123350 A RU2011123350 A RU 2011123350A RU 2465678 C1 RU2465678 C1 RU 2465678C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ceramic
generating channel
spacing elements
power
channel according
Prior art date
Application number
RU2011123350/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Иванович Выбыванец (RU)
Валерий Иванович Выбыванец
Роберт Миранович Карагозин (RU)
Роберт Миранович Карагозин
Давид Лаврентьевич Цецхладзе (RU)
Давид Лаврентьевич Цецхладзе
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ" (ФГУП "НИИ НПО "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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ" (ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ" (ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ")
Priority to RU2011123350/07A priority Critical patent/RU2465678C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2465678C1 publication Critical patent/RU2465678C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области термоэмиссионного преобразования тепловой энергии ядерного реактора в электрическую и может быть использовано при создании многоэлементных электрогенерирующих каналов (ЭГК). Технический результат заключается в увеличении срока службы и повышении надежности ЭГК за счет уменьшения потерь электроэнергии, генерируемой электрогенерирующими элементами. Электрогенерирующий канал термоэмиссионного реактора-преобразователя состоит из многослойного металлокерамического коллекторного пакета, внутренний слой которого разделен керамической изоляцией на несколько участков, образующих коллекторы, и эмиттеров, расположенных внутри коллекторного пакета. Эмиттеры с коллекторами электрически соединены при помощи коммутационных шин и электрически изолированы друг от друга при помощи дистанционирующих элементов. При этом дистанционирующие элементы выполнены в виде колец или дисков, на торцевых поверхностях которых, свободных от контакта с электродами, организованы кольцевые полости, соотношение глубины к ширине которых составляет не менее 10:1. Подобная система защиты дистанционирующих элементов препятствует попаданию на их поверхности, свободные от контакта с электродами, электропроводящих материалов, уменьшающих электрическое сопротивление дистанционирующих элементов 8 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к области термоэмиссионного преобразования тепловой энергии ядерного реактора в электрическую и может быть использовано при создании многоэлементных электрогенерирующих каналов (ЭГК).
Известен электрогенерирующий канал термоэмиссионного реактора-преобразователя, состоящий из нескольких последовательно соединенных электрогенерирующих элементов (ЭГЭ), каждый из которых содержит топливно-эмиттерный узел, коммутационную шину для электрического коммутирования электрогенерирующих элементов, общий для всех элементов многослойный металлокерамический коллекторный узел, керамические или металлокерамические устройства (дистанционирующие элементы электродов или держатели эмиттера), предназначенные для фиксации межэлектродного зазора. Свободный конец эмиттера поддерживается пружинной конструкцией, которая опирается на керамический слой, сформированный на крышке соседнего эмиттера (патент США №4927599, опубл. 22.05.1990 г. Держатель эмиттера термоэмиссионного преобразователя).
Недостаток известного решения заключается в том, что керамический слой, расположенный на торце эмиттера, не защищен от попадания на его поверхность электропроводящих материалов, которые исходят из топливного блока и расположенных рядом металлических элементов. Отсутствие системы защиты керамического слоя держателя эмиттера (дистанционирующего элемента электродов ЭГК) от попадания электропроводящих материалов на его поверхность приводит к уменьшению его электрического сопротивления, понижению выходной электрической мощности ЭГЭ, а в дальнейшем при длительной эксплуатации - выходу из строя электрогенерирующего канала.
Известен также многоэлементный ЭГК с выводом газообразных осколков деления ядерного горючего, минуя межэлектродное пространство (М.Х.Хорнер, Д.К.Гребец, Д.И.Кей. Технология изготовления многоэлементного ЭГК / Horner M., Grebetz, Kay J. / Multikel Termoionik Fuel Element Fabrikation Technology / /Ibid/ Double - Sheanh s.). В этом многоэлементном ЭГК для обеспечения межэлектродного зазора (необходимого расстояния между эмиттерами и коллекторами ЭГЭ) используются керамические изолирующие диски из оксида алюминия, которые фактически выполняют роль дистанционирующих элементов электродов ЭГК. Керамические диски наружной поверхностью опираются на коммутационную шину, а их внутренние поверхности являются опорами для свободных концов эмиттеров. Диски установлены в свободном промежутке между коммутационной шиной и торцом эмиттера.
Недостаток известного ЭГК заключается в том, что на поверхность дистанционатора легко попадают и осаждаются электропроводящие материалы (тугоплавкие металлы, их окислы и пр.), которые уменьшают электрическое сопротивление дистанционаторов. А это уменьшает выходные электрические характеристики ЭГК, а при длительных сроках эксплуатации приводит к выходу из строя ЭГК.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому ЭГК является ЭГК, описанный в работе Синявского В.В. Методы и средства экспериментальных исследований и реакторных испытаний термоэмиссионных сборок. - M.: Энергоатомиздат, 2000. - 375 с., стр.33-34, рис.1.10. Такой многоэлементный ЭГК состоит из трехслойного металлокерамического коллекторного пакета, внутренний слой которого разделен электрически керамической изоляцией на несколько участков. Эти участки являются коллекторами электрогенерирующих элементов. Внутри коллекторного пакета расположены эмиттеры с топливом. Последовательное соединение эмиттеров с коллекторами осуществляется коммутационными шинами, в которых установлены керамические изоляторы в виде втулок, поддерживающих свободные концы эмиттеров. Таким образом, керамические втулки выполняют роль дистанционирующих элементов электродов ЭГК.
Недостатками известного решения является низкая надежность ЭГК, которая обусловлена отсутствием системы защиты дистанционирующих элементов электродов ЭГК от попадания на их поверхности, не контактирующие с электродами, электропроводящих материалов, исходящих из топливно-эмиттерного блока, и, как следствие, - уменьшение выходной электрической мощности ЭГК, а в случае дальнейшей его эксплуатации - выход из строя.
Задачей заявляемого изобретения является повышение срока службы и надежности ЭГК за счет уменьшения потерь электроэнергии, генерируемой ЭГЭ.
Для решения поставленной задачи и получения указанного технического результата дистанционирующие элементы по сравнению с известным ЭГК термоэмиссионного реактора-преобразователя выполнены в виде колец или дисков, на поверхностях которых, свободных от контакта с электродами, организованы кольцевые полости, соотношение глубины к ширине которых составляет не менее 10:1.
Дистанционирующие элементы могут быть выполнены в виде трехслойных металлокерамических колец, состоящих из керамического, наружного и внутреннего металлических колец, и установлены внутри коммутационной шины. При этом кольцевые полости организованы между керамическим кольцом и наружным кольцом на торцевых поверхностях дистанционирующих элементов.
Наружное металлическое кольцо дистанционирующего элемента может быть совмещено с коммутационной шиной, а кольцевые полости организованы в теле керамического кольца.
Дистанционирующие элементы могут быть выполнены в виде керамических колец с кольцевыми полостями, организованными в теле керамического кольца и смещенными по радиусу.
Дистанционирующие элементы могут быть выполнены в виде дисков с кольцевыми полостями, организованными на торцевых поверхностях.
Таким образом, дистанционирующие элементы снабжены системой защиты, препятствующей попаданию на свободные от контакта с электродами поверхности электропроводящих материалов, уменьшающих электрическое сопротивление дистанционирующих элементов.
Отношение глубины полостей к их ширине составляет не менее 10:1. Глубина полостей значительно превышает их ширину, что позволяет эффективно препятствовать проникновению в щели и попаданию на их поверхности различных токопроводящих материалов, исходящих из топливного блока ЭГЭ. В частности, это могут быть пары, окислы тугоплавких металлов, других элементов, входящих в состав материалов ЭГЭ.
Сущность предложенного технического решения иллюстрируется чертежами.
На фиг.1 схематически изображен разрез части рабочего участка многоэлементного ЭГК.
На фиг.2 изображен дистанционирующий элемент, выполненный в виде трехслойного металлокерамического кольца, расположенного в коммутационной шине, в котором кольцевые полости организованы между керамическим кольцом и наружным металлическим кольцом на торцевых поверхностях дистанционирующего элемента.
На фиг.3 показан вариант исполнения дистанционирующего элемента, в котором кольцевые полости организованы между керамическим кольцом и наружным металлическим кольцом на торцевых поверхностях дистанционирующего элемента, при этом наружное кольцо совмещено с коммутационной шиной (является ее частью).
На фиг.4 показан вариант исполнения, в котором наружное кольцо совмещено с коммутационной шиной, а кольцевые полости выполнены в теле керамического кольца.
На фиг.5 показан вариант исполнения керамического дистанционирующего элемента, в котором кольцевые полости выполнены в теле элемента и смещены по радиусу, что позволяет уменьшить его осевые размеры.
На фиг.6 показан вариант исполнения дистанционирующего элемента в виде диска из керамики с кольцевыми полостями на торцевых поверхностях.
На фиг.1 изображен эмиттер 1, внутри которого расположены тепловыделяющие элементы 2, торцевые крышки эмиттера 3 и 4, коллектор 5, коммутационная шина 6, несущая оболочка ЭГК 7, керамическая коллекторная изоляция 8, дистанционирующий элемент 9.
Дистанционирующий элемент 9 (см. фиг.2) представляет собой трехслойное металлокерамическое кольцо, которое установлено внутри коммутационной шины 6. Трехслойное металлокерамическое кольцо состоит из внутреннего керамического кольца 10, внутреннего металлического кольца 11 и наружного металлического кольца 12. На торцах дистанционирующего элемента 9, между керамическим кольцом 10 и наружным кольцом 12, выполнены кольцевые полости (канавки) 13 и 14. Глубина канавок значительно больше их ширины. Например, при глубине канавок 1 мм ширина ее не превышает 0,2 мм.
В качестве материалов керамического кольца могут служить оксиды алюминия, скандия, иттрия и соединения на их основе, стойкие к парам цезия при рабочих температурах дистанционирующего элемента. Керамическое кольцо и металлические детали дистанционирующего элемента жестко соединены термокомпрессионной сваркой. Наружное кольцо 12 предназначено для соединения с коммутационной шиной 6, а внутреннее кольцо 11 служит опорой для свободного конца соседнего эмиттера.
Керамическое кольцо может быть изготовлено как традиционным способом порошковой металлургии (прессование и последующее высокотемпературное спекание), так и способом нанесения на внутреннее кольцо оксидов алюминия, скандия, иттрия, например, плазменным способом.
Дистанционирующий элемент 9 (см. фиг.3) может состоять из керамического кольца 10 и внутреннего металлического кольца 11. Сборка из керамического кольца и жестко соединенного с ней металлического кольца расположена внутри коммутационной шины 6. Таким образом, коммутационная шина использована в качестве наружного металлического кольца 12. При этом кольцевые полости 13 и 14 образованы между внутренней поверхностью коммутационной шины и наружной поверхностью керамического кольца.
При таком варианте исполнения, когда коммутационная шина 6 использована в качестве наружного металлического кольца 12, кольцевые полости 13 и 14 могут быть выполнены в теле керамического кольца 10 (см. фиг.4).
Дистанционирующий элемент 9 (см. фиг.5) может быть выполнен в виде керамического кольца, в котором кольцевые полости 13 и 14 смещены относительно друг друга по радиусу.
Дистанционирующий элемент 9 (см. фиг.6) может быть выполнен в виде керамического диска 15, на торцах которого выполнены кольцевые полости 13 и 14.
Пример конкретного осуществления изобретения.
В качестве примера конкретного исполнения приводится вариант изготовления дистанционирующего элемента, представленного на фиг.2. Керамическое кольцо из оксида алюминия с добавкой оксида магния в количестве 0,3 мас.% было изготовлено гидростатическим прессованием смеси и высокотемпературным спеканием.
Металлические элементы дистанционирующего элемента были изготовлены из сплава НБЦ-1 (ниобий с 1 мас.% циркония).
Термокомпрессионную сварку металлокерамической сборки осуществляли посредством высокотемпературного прессования. После этого заготовка дистанционирующего элемента (дистанционатора) подвергалась механической обработке.
Для того чтобы показать эффективность применения дистанционатора предложенной конструкции, были проведены испытания нескольких вариантов их исполнения. Испытания заключались в отслеживании изменения электрического сопротивления дистанционаторов при заданном температурном режиме в условиях принудительного запыления их молибденом.
Экспериментальное устройство представляло собой конструкцию коаксиального типа. Внутри трубы, являющейся излучателем, располагались образцы дистанционаторов с кольцевыми полостями и без них. Электрическое сопротивление изоляции дистанционаторов измерялось с помощью потенциальных отводов. Температура трубы контролировалась с помощью хромель-алюмелевых термопар. Принудительное запыление изоляции дистанционаторов достигалось испарением молибдена с нагревательного элемента в вакууме (1-0,1) Па.
Испытания показали, что электрическое сопротивление дистанционаторов с кольцевыми полостями (предмет настоящего изобретения) с ростом температуры от 20°С до 700°С снижается с 5×109 Ом до 1×104 Ом и остается постоянным на этом уровне.
Электрическое сопротивление контрольных дистанционаторов (без кольцевых канавок) равнялось нулю. При этом все поверхности контрольных дистанционаторов были покрыты пористым слоем металла.
Термостойкость дистанционатора (предмет настоящего изобретения) определялась посредством термоциклирования в вакуумных печах. Нагрев и охлаждение дистанционатора со скоростью 40°С/мин в диапазоне температур (1000-300)°С не привели к разрушению или отслоению ниобиевых манжет от керамического кольца.

Claims (9)

1. Электрогенерирующий канал термоэмиссионного реактора-преобразователя, состоящий из многослойного металлокерамического коллекторного пакета, внутренний слой которого разделен керамической изоляцией на несколько участков, образующих коллекторы, и эмиттеров, расположенных внутри коллекторного пакета, эмиттеры с коллекторами электрически соединены при помощи коммутационных шин и электрически изолированы друг от друга при помощи дистанционирующих элементов, отличающийся тем, что дистанционирующие элементы выполнены в виде колец или дисков, на торцевых поверхностях которых, свободных от контакта с электродами, организованы кольцевые полости, соотношение глубины к ширине которых составляет не менее 10:1.
2. Электрогенерирующий канал по п.1, отличающийся тем, что дистанционирующие элементы выполнены в виде трехслойных металлокерамических колец, состоящих из керамического кольца, наружного и внутреннего металлических колец.
3. Электрогенерирующий канал по п.2, отличающийся тем, что дистанционирующие элементы установлены внутри коммутационной шины.
4. Электрогенерирующий канал по п.2 или 3, отличающийся тем, что кольцевые полости организованы между керамическим и наружным металлическим кольцами.
5. Электрогенерирующий канал по п.2, отличающийся тем, что наружное металлическое кольцо дистанционирующего элемента совмещено с коммутационной шиной.
6. Электрогенерирующий канал по п.2 или 5, отличающийся тем, что кольцевые полости организованы в теле керамического кольца.
7. Электрогенерирующий канал по п.1, отличающийся тем, что дистанционирующие элементы выполнены в виде керамических колец.
8. Электрогенерирующий канал по п.7, отличающийся тем, что кольцевые полости организованы в теле керамического кольца и смещены по радиусу.
9. Электрогенерирующий канал по п.1, отличающийся тем, что дистанционирующие элементы выполнены в виде дисков с организованными на их торцевых поверхностях кольцевыми полостями.
RU2011123350/07A 2011-06-08 2011-06-08 Электрогенерирующий канал термоэмиссионного реактора-преобразователя RU2465678C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011123350/07A RU2465678C1 (ru) 2011-06-08 2011-06-08 Электрогенерирующий канал термоэмиссионного реактора-преобразователя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011123350/07A RU2465678C1 (ru) 2011-06-08 2011-06-08 Электрогенерирующий канал термоэмиссионного реактора-преобразователя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2465678C1 true RU2465678C1 (ru) 2012-10-27

Family

ID=47147621

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011123350/07A RU2465678C1 (ru) 2011-06-08 2011-06-08 Электрогенерирующий канал термоэмиссионного реактора-преобразователя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2465678C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2597875C1 (ru) * 2015-04-02 2016-09-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ" (ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ") Многоэлементный электрогенерирующий канал термоэмиссионного реактора-преобразователя

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5578886A (en) * 1991-07-31 1996-11-26 Holmlid; Leif Collector for thermionic energy converter covered with carbon like material and having a low electronic work function
RU2144242C1 (ru) * 1998-10-02 2000-01-10 Смирнов Лев Николаевич Термоэмиссионный элемент (варианты)
DE10043091A1 (de) * 2000-09-01 2002-03-14 Bosch Gmbh Robert Nach dem Rekuperatorprinzip arbeitender Gasbrenner
RU2195741C2 (ru) * 2000-10-30 2002-12-27 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П.Королева" Термоэмиссионная электрогенерирующая сборка с плоскоцилиндрической конфигурацией электродов
RU2347291C1 (ru) * 2007-07-19 2009-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" Термоэмиссионный электрогенерирующий модуль активной зоны ядерного реактора с прямым преобразованием энергии
RU2390872C1 (ru) * 2009-04-16 2010-05-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" Термоэмиссионный преобразователь

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5578886A (en) * 1991-07-31 1996-11-26 Holmlid; Leif Collector for thermionic energy converter covered with carbon like material and having a low electronic work function
RU2144242C1 (ru) * 1998-10-02 2000-01-10 Смирнов Лев Николаевич Термоэмиссионный элемент (варианты)
DE10043091A1 (de) * 2000-09-01 2002-03-14 Bosch Gmbh Robert Nach dem Rekuperatorprinzip arbeitender Gasbrenner
RU2195741C2 (ru) * 2000-10-30 2002-12-27 Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П.Королева" Термоэмиссионная электрогенерирующая сборка с плоскоцилиндрической конфигурацией электродов
RU2347291C1 (ru) * 2007-07-19 2009-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" Термоэмиссионный электрогенерирующий модуль активной зоны ядерного реактора с прямым преобразованием энергии
RU2390872C1 (ru) * 2009-04-16 2010-05-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского" Термоэмиссионный преобразователь

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2597875C1 (ru) * 2015-04-02 2016-09-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ" (ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ") Многоэлементный электрогенерирующий канал термоэмиссионного реактора-преобразователя

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4373142A (en) Thermionic energy converters
RU2465678C1 (ru) Электрогенерирующий канал термоэмиссионного реактора-преобразователя
US3211930A (en) Thermionic energy converter
US6037697A (en) Thermionic converter and method of making same
CN111681905B (zh) 一种“齿轮形”触发电极结构的沿面闪络真空触发开关
RU2347291C1 (ru) Термоэмиссионный электрогенерирующий модуль активной зоны ядерного реактора с прямым преобразованием энергии
RU154081U1 (ru) Электрогенерирующий канал термоэмиссионного реактора-преобразователя
JP2010267800A (ja) 太陽光熱複合発電システムにおける太陽熱集熱体および該太陽熱集熱体を利用した太陽光熱発電モジュール
CN204404779U (zh) 一种陶瓷隔离引线防变形束源炉
CN105960033B (zh) 一种加热器
CN101441150B (zh) 一种真空绝热加热装置
KR101121544B1 (ko) 열전지의 단열구조
US3330974A (en) Power generation apparatus
US11626273B2 (en) Thermionic energy converter with thermal concentrating hot shell
JPH0487138A (ja) 伝導冷却形多段コレクタ
RU2717089C1 (ru) Тепловой химический источник тока
US3368084A (en) Cascaded thermionic energy converter tube
CN113698224B (zh) 电阻焊连接装置及碳化硅连接方法
Conrad et al. Upgrade of a UHV Furnace for 1700 C Heat Treatment and Processing of Niobium Samples
CN102059538B (zh) 多级降压收集极组件非焊接装配方法
CN105862013B (zh) 一种应用于小型mocvd系统的高温加热装置
CN113983808A (zh) 一种高温炉真空密封炉膛结构
RU2129740C1 (ru) Космическая ядерная энергетическая установка
RU2000116664A (ru) Термоэмиссионный электрогенерирующий модуль для активной зоны ядерного реактора с вынесенной термоэмиссионной системой преобразования тепловой энергии в электрическую
CN218673168U (zh) 一种高温纯化炉铜电极绝缘保护结构