RU2484545C1 - Система для пневматической транспортировки тритийвоспроизводящих детекторов в канале наработки трития бланкета термоядерного реактора - Google Patents

Система для пневматической транспортировки тритийвоспроизводящих детекторов в канале наработки трития бланкета термоядерного реактора Download PDF

Info

Publication number
RU2484545C1
RU2484545C1 RU2011148895/07A RU2011148895A RU2484545C1 RU 2484545 C1 RU2484545 C1 RU 2484545C1 RU 2011148895/07 A RU2011148895/07 A RU 2011148895/07A RU 2011148895 A RU2011148895 A RU 2011148895A RU 2484545 C1 RU2484545 C1 RU 2484545C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tritium
detectors
circuit
channel
gas
Prior art date
Application number
RU2011148895/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Нина Константиновна Владимирова
Виктор Кузьмич Капышев
Виктор Григорьевич Коваленко
Игорь Александрович Карташёв
Виктор Владимирович Поликша
Николай Михайлович Юхнов
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Priority to RU2011148895/07A priority Critical patent/RU2484545C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2484545C1 publication Critical patent/RU2484545C1/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
    • Y02E30/10Nuclear fusion reactors

Landscapes

  • Measurement Of Radiation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области управляемого ядерного синтеза и может быть применено в системах для пневматической транспортировки тритийвоспроизводящих детекторов в канале наработки трития бланкета термоядерного реактора. Заявленное устройство состоит из замкнутого контура пневматической доставки и извлечения детекторов, содержащего компрессор и два параллельно соединенных ресивера, замкнутого охлаждающего газового контура и замкнутого контура сбора и очистки от трития газового рабочего тела. В заявленную систему введено газораспределительное устройство, которое соединено с каналом наработки трития и со всеми контурами для их поочередного подключения к упомянутому каналу. Техническим результатом является гарантированное отсутствие выбросов в атмосферу тритийсодержащего газа при одновременном сокращении расхода газового рабочего тела. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области управляемого ядерного синтеза и может быть применено в системах для пневматической транспортировки тритийвоспроизводящих детекторов в канале наработки трития бланкета термоядерного реактора.
Наиболее близкой по совокупности существенных признаков к изобретению является система для пневматической транспортировки тритийвоспроизводящих детекторов в канале наработки трития бланкета термоядерного реактора, содержащая контур пневматической доставки и извлечения детекторов, замкнутый охлаждающий газовый контур и контур сбора и очистки от трития газового рабочего тела, которые соединены с каналом наработки трития (статья «Экспериментальная оценка параметров воспроизводства трития в экспериментальном бридинговом субмодуле бланкета ИТЭР», ВАНТ, сер. Термоядерный синтез, вып.4, (2005), с.19-29, рис.6а).
В известной системе контур пневматической доставки и извлечения детекторов выполнен разомкнутым и содержит газовые баллоны, обеспечивающие импульсную подачу газа для пневматической транспортировки детекторов. Контур сбора и очистки от трития газового рабочего тела выполнен разомкнутым, содержит ресивер с предохранительным клапаном для защиты ресивера от превышения давления и устройство для очистки газового рабочего тела от трития. В режимах транспортировки детекторов и продувки канала газ сбрасывается в ресивер и далее через устройство очистки в систему спецвентиляции. Охлаждающий контур, обеспечивающий необходимый температурный режим канала наработки трития, содержит последовательно соединенные циркулятор газа и теплообменник. Для подключения контуров к каналу и отключения их от канала в системе применяется запорная арматура в виде вентилей.
Недостатком известной системы для пневматической транспортировки тритийвоспроизводящих детекторов в канале воспроизводства трития бланкета термоядерного реактора является невысокая радиационная безопасность из-за возможных выбросов в атмосферу тритийсодержащего газа, что объясняется наличием разомкнутых контуров, не позволяющих обеспечить многократную циркуляцию газового рабочего тела с тритием для проведения необходимой и качественной его очистки. Кроме этого недостатком известной системы для пневматической транспортировки является большой расход газового рабочего тела, необходимого для обеспечения ее работоспособности, а также большая нагрузка на систему очистки.
Задачей настоящего изобретения является создание радиационно-безопасной и экономичной системы для пневматической транспортировки тритийвоспроизводящих детекторов в канале наработки трития бланкета термоядерного реактора.
Техническим результатом настоящего изобретения является гарантированное отсутствие выбросов в атмосферу тритийсодержащего газа при одновременном сокращении расхода газового рабочего тела.
Указанный технический результат достигается тем, что в известной системе для пневматической транспортировки тритийвоспроизводящих детекторов в канале наработки трития бланкета термоядерного реактора, содержащей контур пневматической доставки и извлечения детекторов, замкнутый охлаждающий газовый контур и контур сбора и очистки от трития газового рабочего тела, которые соединены с каналом наработки трития,
контур пневматической доставки и извлечения детекторов и контур сбора и очистки от трития газового рабочего тела выполнены замкнутыми, при этом контур пневматической доставки и извлечения детекторов содержит компрессор и два параллельно соединенных ресивера, а в систему введено газораспределительное устройство, которое соединено с каналом наработки трития и со всеми контурами для их поочередного подключения к упомянутому каналу.
Использование вышеуказанной совокупности признаков в системе для пневматической транспортировки тритийвоспроизводящих детекторов позволяет создать замкнутую циркуляцию газового рабочего тела по всем контурам системы, что обеспечивает проведение необходимой и качественной его очистки от трития, а также сокращение расхода рабочего газа.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 показана функциональная схема системы для пневматической транспортировки тритийвоспроизводящих детекторов в канале наработки трития бланкета термоядерного реактора, а на фиг.2 изображен канал наработки трития (продольное сечение).
Система для пневматической транспортировки тритийвоспроизводящих детекторов состоит из трех контуров: охлаждающий газовый контур, контур пневматической доставки и извлечения детекторов, контур сбора и очистки от трития газового рабочего тела. Охлаждающий газовый контур содержит теплообменник 1 и циркулятор 2 газа и предназначен для поддержания требуемого температурного режима работы детекторов, которые размещены в контейнере 3. Контур пневматической доставки и извлечения детекторов содержит два параллельно соединенных ресивера 4 и компрессор 5. Система содержит газораспределительное устройство 6, которое соединено с каналом 7 наработки трития и со всеми контурами для их поочередного подключения к каналу 7. Компрессор 5 через газораспределительное устройство 6 соединен с охлаждающим контуром и подключен к одной из общих точек ресиверов 4, а другая общая точка ресиверов 4 соединена с охлаждающим контуром. Контур сбора и очистки газового рабочего тела от трития содержит тритиевую технологическую систему 8 (на чертеже не раскрыта), которая соединена с охлаждающим контуром и загрузочной камерой 9 канала 7. Система снабжена вентилями (на чертеже не показаны). Контур пневматической доставки и извлечения детекторов обеспечивает в канале 7 транспортировку контейнера 3 с детекторами посредством импульсной подачи газового рабочего тела из ресиверов 4. Поддержание необходимого в них для этой цели давления осуществляется компрессором 5. Изменение направления течения газового рабочего тела в канале 7 осуществляется с помощью газораспределительного устройства 6.
Система работает следующим образом. Контейнер 3 с тритийвоспроизводящими детекторами через загрузочную камеру 9 размещается в канале 7. Воздух из загрузочной камеры 9 откачивается с помощью технологической системы 8 и после радиометрического контроля и очистки от трития выбрасывается в атмосферу или, если это невозможно, направляется в реактор для дальнейшей переработки. Затем канал 7 герметизируется посредством вентиля 10. Загрузочная камера 9 из одного из ресиверов 4 через газораспределительное устройство 6 заполняется газовым рабочим телом (например, углекислым газом). Затем с помощью компрессора 5 осуществляется импульсная подача газового рабочего тела (например, углекислого газа) из одного из ресиверов 4 через газораспределительное устройство 6 в камеру 9, и контейнер 3 перемещается в торец «активной» части канала 7. Здесь контейнер 3 остается на время плазменного импульса, в течение которого происходит облучение тритийвоспроизводящих детекторов нейтронами термоядерной плазмы для наработки в них трития. Во время плазменного импульса канал 7 охлаждается потоком газового рабочего тела (например, углекислого газа). Для этого с помощью циркулятора 2 газа через газораспределительное устройство 6 в канал 7 подается газовое рабочее тело, которое нагревается при прохождении через канал 7, а затем для охлаждения направляется через газораспределительное устройство 6 в теплообменник 1 и далее обратно через газораспределительное устройство 6 возвращается в канал 7. После окончания плазменного импульса контейнер 3 перемещается с помощью газового импульса, подаваемого из одного из ресиверов 4 через газораспределительное устройство 6, в загрузочную камеру 9. Загрузочная камера 9 герметизируется посредством вентиля 10. Затем газовое рабочее тело из камеры 9 с помощью тритиевой технологической системы 8 откачивается, очищается от трития и поступает в один из ресиверов 4. Далее камера 9 заполняется воздухом с помощью вентиля (на чертеже не показан), контейнер 3 выгружается из камеры 9 и транспортируется для анализа детекторов. Восстановление давления газа в ресиверах 4, необходимого для осуществления следующего импульса, производится с помощью компрессора 6. Затем контейнер 3 выгружается из канала 7 и транспортируется для анализа. Для повторения процесса в контейнер 3 загружается новая партия тритийвоспроизводящих детекторов.

Claims (1)

  1. Система для пневматической транспортировки тритийвоспроизводящих детекторов в канале наработки трития бланкета термоядерного реактора, содержащая контур пневматической доставки и извлечения детекторов, замкнутый охлаждающий газовый контур и контур сбора и очистки от трития газового рабочего тела, которые соединены с каналом наработки трития, отличающаяся тем, что контур пневматической доставки и извлечения детекторов и контур сбора и очистки от трития газового рабочего тела выполнены замкнутыми, при этом контур пневматической доставки и извлечения детекторов содержит компрессор и два параллельно соединенных ресивера, а в систему введено газораспределительное устройство, которое соединено с каналом наработки трития и со всеми контурами для их поочередного подключения к упомянутому каналу.
RU2011148895/07A 2011-11-30 2011-11-30 Система для пневматической транспортировки тритийвоспроизводящих детекторов в канале наработки трития бланкета термоядерного реактора RU2484545C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011148895/07A RU2484545C1 (ru) 2011-11-30 2011-11-30 Система для пневматической транспортировки тритийвоспроизводящих детекторов в канале наработки трития бланкета термоядерного реактора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011148895/07A RU2484545C1 (ru) 2011-11-30 2011-11-30 Система для пневматической транспортировки тритийвоспроизводящих детекторов в канале наработки трития бланкета термоядерного реактора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2484545C1 true RU2484545C1 (ru) 2013-06-10

Family

ID=48785857

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011148895/07A RU2484545C1 (ru) 2011-11-30 2011-11-30 Система для пневматической транспортировки тритийвоспроизводящих детекторов в канале наработки трития бланкета термоядерного реактора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2484545C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2635660C1 (ru) * 2016-12-07 2017-11-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФГБУН ФИАН) Способ доставки криогенных топливных мишеней для лазерного термоядерного синтеза
RU2727925C1 (ru) * 2019-11-27 2020-07-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) Способ доставки криогенной топливной мишени для управляемого инерциального термоядерного синтеза, система и носитель
RU2769777C1 (ru) * 2021-08-27 2022-04-06 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) Способ и система доставки криогенной топливной мишени для управляемого инерциального термоядерного синтеза

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0854482A (ja) * 1994-08-10 1996-02-27 Hitachi Ltd 核融合装置
RU2007135120A (ru) * 2005-03-22 2009-04-27 Планзее Зе (At) Элемент первой стенки термоядерного реактора
CN102303763A (zh) * 2011-06-21 2012-01-04 山东大学 一种蜂窝式复合旋转样本储存装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0854482A (ja) * 1994-08-10 1996-02-27 Hitachi Ltd 核融合装置
RU2007135120A (ru) * 2005-03-22 2009-04-27 Планзее Зе (At) Элемент первой стенки термоядерного реактора
CN102303763A (zh) * 2011-06-21 2012-01-04 山东大学 一种蜂窝式复合旋转样本储存装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА ТРИТИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ БРИДИНГОВОМ СУБМОДУЛЕ БЛАНКЕТА ИТЭР, ВАНТ, серия: Термоядерный синтез, вып.4, (2005), с.19-29, рис.6а). *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2635660C1 (ru) * 2016-12-07 2017-11-15 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФГБУН ФИАН) Способ доставки криогенных топливных мишеней для лазерного термоядерного синтеза
RU2727925C1 (ru) * 2019-11-27 2020-07-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) Способ доставки криогенной топливной мишени для управляемого инерциального термоядерного синтеза, система и носитель
RU2769777C1 (ru) * 2021-08-27 2022-04-06 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) Способ и система доставки криогенной топливной мишени для управляемого инерциального термоядерного синтеза

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2484545C1 (ru) Система для пневматической транспортировки тритийвоспроизводящих детекторов в канале наработки трития бланкета термоядерного реактора
JP6417026B2 (ja) 高圧液体状態または超臨界状態の焼き入れ装置
CN104176717B (zh) 一种氦气回收提纯方法及装置
NZ603440A (en) Container cleaning recharging method and apparatus
US9815016B2 (en) Carbon dioxide capturing system and method of operating the same
CN104021819B (zh) 一种用于氦冷固态氚增殖包层增殖单元的冷却及提氚回路设计
CN110410662A (zh) 一种超高纯气体的钢瓶处理系统及方法
RU2017131552A (ru) Система обработки облучаемых мишеней
TW200501210A (en) Heat processing method and heat processing apparatus
CN104089183A (zh) 氦循环、净化及储存系统
CN105728078A (zh) 氦气循环加热系统
PE20050135A1 (es) Metodo y aparato para enfriar un material que va a ser separado desde la parrilla de un horno con lecho fluidizado
CN105070335A (zh) 测量高温高压含尘气流中器件壁面粉尘沉积特性的装置
CN102319555A (zh) 一种利用空气除氧去杂制备无氧保护气体的方法及装置
MX2012008227A (es) Proceso de remocion de oxido nitroso de corriente de gas.
KR102284690B1 (ko) 원전 방사성 오염물의 제염 장치와 이를 이용한 제염 방법
CN202160942U (zh) 一种档案文物保存保护装置
CN210936435U (zh) 一种连续真空热脱附修复污染土壤装置
CN211721777U (zh) 一种用于进境粮食副产品检疫处理的移动湿热处理设备
EP2899725B1 (en) Controlling the temperature of uranium material in a uranium enrichment facility
RU2017123812A (ru) Электролизная установка и способ обработки электролизных газов
CN103524292B (zh) 一种1,1,1,2-四氟乙烷粗品的脱水系统
CN205156689U (zh) 高效分流气体冷却装置
CN203744202U (zh) 煤气余热回收利用装置
CN204550674U (zh) 一种新型冷处理设备