RU2496165C1 - Криогенный дозатор шариков для холодного замедлителя нейтронов - Google Patents
Криогенный дозатор шариков для холодного замедлителя нейтронов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2496165C1 RU2496165C1 RU2012106244/07A RU2012106244A RU2496165C1 RU 2496165 C1 RU2496165 C1 RU 2496165C1 RU 2012106244/07 A RU2012106244/07 A RU 2012106244/07A RU 2012106244 A RU2012106244 A RU 2012106244A RU 2496165 C1 RU2496165 C1 RU 2496165C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- hopper
- balls
- disc
- dispenser
- disk
- Prior art date
Links
Landscapes
- Filling Or Emptying Of Bunkers, Hoppers, And Tanks (AREA)
- Particle Accelerators (AREA)
Abstract
Изобретение относится к средствам дозирования сыпучего материала в виде твердых шариков, в частности шариков из замороженных ароматических углеводородов, и предназначено для подачи рабочего вещества (шариков) в пневматический тракт с холодным газом гелия для последующей доставки их в камеру холодного замедлителя быстрых нейтронов интенсивного источника (ядерного реактора или нейтронопроизводящей мишени ускорителя). Изобретение направлено на улучшение стабильности температуры в дозаторе и на обеспечение контролируемой скорости дозирования шариков. В заявленном устройстве стенки бункера и часть подводящей гелий трубы выполнены из меди, а дозирующий элемент представляет собой один тонкий металлический диск с отверстиями определенного диаметра, расположенный в нижней торцевой части бункера вместо донышка. При неподвижном диске шарики не высыпаются из бункера. В режиме дозирования диск приводится в прерывистое вращение управляемым шаговым двигателем, скорость высыпания определяется размером шага вращения диска, частотой повторения шагов и количеством отверстий в диске. Высокая теплопроводность меди обеспечивает низкую температуру в бункере и на диске, близкую к температуре гелия в пневмотракте. Технический результат заключается в исключении принудительного охлаждения бункера жидким азотом. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к дозаторам сыпучего материала в виде твердых шариков, в частности шариков из замороженных ароматических углеводородов, и предназначено для подачи рабочего вещества (шариков) в пневматический тракт с холодным газом гелия для последующей доставки их в камеру холодного замедлителя быстрых нейтронов интенсивного источника (ядерного реактора или нейтронопроизводящей мишени ускорителя).
Известен дозатор для подачи твердых шариков замороженных ароматических углеводородов (смеси мезитилена и м-ксилола) в пневматический тракт с холодным газом гелия для доставки их в камеру холодного замедлителя нейтронов, с цилиндрическим стальным корпусом бункера для шариков, с баками жидкого азота, с диском на дне бункера со сквозными отверстиями диаметром больше диаметра шариков и расположенными по дуге окружности, с валом, предназначенным для равномерного вращения диска, с одним выходным отверстием на дне бункера диаметром значительно больше диаметра шариков, центр которого лежит на окружности того же диаметра, что и диаметр окружности расположения отверстий в диске, а над диском в районе выходного отверстия расположен отсекатель; описание в работе С.А. Куликов, А.А. Беляков, М.В. Булавин, Е.Н. Кулагин, А.А. Кустов, К.А. Мухин, А.Н. Федоров, Е.П. Шабалин, Д.Е. Шабалин, Full scale model of pelletized cold neutron moderators for the IBR-2M reactor. Proceedings of International Collaboration on Advanced Neutron Sources (ICANS XIX), PSI, Гринделвальд, Швейцария, 2010.
Недостатком дозатора является наличие отсекателя, который способствует образованию затора шариков при вращении диска и последующей их дефрагментации. Кроме того, охлаждение жидким азотом не позволяет достичь низкой температуры у дна бункера и на диске и к тому же неудобно в эксплуатации.
Задача изобретения состоит в том, чтобы обеспечить низкую температуру бункера без использования баков с жидким азотом и сохранить требуемую и регулируемую скорость дозирования шариков без их дефрагментации.
Поставленная задача решается тем, что в криогенном дозаторе шариков для холодного замедлителя нейтронов, включающем цилиндрический корпус бункера для шариков, диск дозатора над дном бункера, привод диска дозатора и приемник шариков, нижняя часть обечайки бункера для шариков, воронка приемника шариков и примыкающая к ней часть пневмотранспортной трубы изготовлены из меди, верхняя часть обечайки - из тонкой нержавеющей стали, диск дозатора представляет собой один тонкий стальной диск, одновременно являющийся дном бункера, с небольшим количеством отверстий, диаметром на 10-20% больше диаметра дозируемых шариков, опирающийся по периферии на бронзовый вкладыш-подшипник, а приводной вал диска через уплотнение во фланце бункера соединен с шаговым двигателем, имеющим специальную программу вращения, при этом к внутренней стенке трубы-приемника шариков прикреплена металлическая сетка.
Основные отличительные признаки - медная обечайка и более простой, щадящий способ дозирования обеспечивают нужную температуру в бункере и регулируемую подачу шариков в пневмотранспортную трубу без разрушения шариков за счет прерывистого вращения диска и отсутствия отсекателя.
Дополнительные признаки придают дозатору следующие технические свойства: непосредственная близость пневмотранспортной трубы от дозирующего диска и наличие металлической сетки создают условия для надежного счета шариков, попадающих в пневмотракт, за счет использования эффекта динамической разности давлений газа при прохождении медленно движущегося шарика по короткому промежутку между точками отбора газа на дифференциальный манометр.
Изобретение поясняется чертежом и фото дозатора; фотография сделана без экранно-вакуумной изоляции и вакуумного кожуха.
Дозатор состоит из бункера для шариков с цилиндрической полостью 4, с верхним фланцем и крышкой 2, дозирующего диска с отверстиями 5, насаженного на приводной вал 3, привода 1. Верхняя половина обечайки бункера 8 выполнена из тонкой нержавеющей стали, нижняя часть 9 - из меди. Диск опирается периферийной частью на бронзовый подшипник. В нижней части, ниже диска, бункер соединяется с пневмотранспортной трубой 6 коническим переходом- воронкой 10. Дозатор теплоизолирован экранно-вакуумной изоляцией, расположенной внутри кожуха 7. В крышке бункера имеется патрубок 11 для засыпки порции шариков, предназначенных для дозирования.
Дозатор работает следующим образом.
После подачи холодного гелия (с температурой 80-90 К) в пневмотракт и охлаждения бункера до этой же температуры, чему способствуют медные стенки бункера и пневмотрубы (бункер имеет тепловую экранно-вакуумную изоляцию) через вставленную в патрубок 11 специальную воронку загружают в бункер холодные (с температурой несколько выше температуры жидкого азота) шарики твердого мезитилена (или другого материала) до уровня не выше верхней части медной обечайки бункера. Воронку убирают, патрубок закрывают и включают шаговый двигатель 12, вращающий дозирующий диск. Благодаря прерывистому вращению диска, шарики вываливаются через отверстия диска в пневмотракт с контролируемой частотой. Узость отверстий в диске (10-20% больше диаметра шариков) и их небольшое количество (от 2 до 24 - в зависимости от нужной скорости выброса шариков) определяют сравнительно равномерный средний по времени выброс шариков без помощи распределяющего устройства, которое используется в прототипе. Например, за один шаг вращения диска, равный 1/4 диаметра шарика, выбрасывается в среднем 0.12-0.14 шарика на одно отверстие, или около одного шарика при 8 отверстиях. Скорость выброса шариков примерно пропорциональна размеру шага вращения. Разброс числа шариков, выбрасываемых за один шаг, можно оценить, используя закон распределения случайных величин Пуассона.
При загрузке шариков в бункер через патрубок возможно попадание азота или воздуха в бункер и пневмотракт. В этом случае после засыпки шариков в бункер производят очистку гелиевого пневмотракта путем прогона газа через холодные ловушки.
Описанный дозатор работает в составе комплекса холодного шарикового замедлителя нейтронов исследовательского реактора ИБР-2М.
Claims (2)
1. Криогенный дозатор шариков для холодного замедлителя нейтронов, включающий цилиндрический корпус бункера для шариков, диск дозатора над дном бункера, привод диска дозатора и приемник шариков, отличающийся тем, что нижняя часть обечайки бункера для шариков, воронка приемника шариков и примыкающая к ней часть пневмотранспортной трубы изготовлены из меди, верхняя часть обечайки - из тонкой нержавеющей стали, диск дозатора представляет собой один тонкий стальной диск, одновременно являющийся дном бункера, с небольшим количеством отверстий, диаметром на 10-20% больше диаметра дозируемых шариков, опирающийся по периферии на бронзовый вкладыш-подшипник, а приводной вал диска через уплотнение во фланце бункера соединен с шаговым двигателем, имеющим специальную программу вращения.
2. Дозатор по п.1, отличающийся тем, что к внутренней стенке трубы-приемника шариков прикреплена металлическая сетка.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012106244/07A RU2496165C1 (ru) | 2012-02-21 | 2012-02-21 | Криогенный дозатор шариков для холодного замедлителя нейтронов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012106244/07A RU2496165C1 (ru) | 2012-02-21 | 2012-02-21 | Криогенный дозатор шариков для холодного замедлителя нейтронов |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2012106244A RU2012106244A (ru) | 2013-08-27 |
RU2496165C1 true RU2496165C1 (ru) | 2013-10-20 |
Family
ID=49163504
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012106244/07A RU2496165C1 (ru) | 2012-02-21 | 2012-02-21 | Криогенный дозатор шариков для холодного замедлителя нейтронов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2496165C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU211652U1 (ru) * | 2022-03-18 | 2022-06-16 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Эльвэй" | Устройство для дозирования изделий шаровидной формы |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2492538C1 (ru) * | 2012-02-29 | 2013-09-10 | Объединенный Институт Ядерных Исследований | Шариковый холодный замедлитель нейтронов |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2189645C2 (ru) * | 2000-09-28 | 2002-09-20 | Владимир Федотович Русинов | Исполнительный орган системы управления и защиты ядерного реактора |
RU2200988C2 (ru) * | 2001-02-19 | 2003-03-20 | Государственное предприятие Ленинградская атомная электростанция им. В.И.Ленина | Способ измерения потока нейтронов в энергетическом реакторе |
EP2106611A1 (en) * | 2007-01-26 | 2009-10-07 | New York University | Holographic microscope system and method for optical trapping and inspection of materials |
EA015019B1 (ru) * | 2007-12-26 | 2011-04-29 | Ториум Пауэр Инк. | Ядерный реактор (варианты), топливная сборка из запально-воспроизводящих модулей для ядерного реактора (варианты) и топливный элемент топливной сборки |
-
2012
- 2012-02-21 RU RU2012106244/07A patent/RU2496165C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2189645C2 (ru) * | 2000-09-28 | 2002-09-20 | Владимир Федотович Русинов | Исполнительный орган системы управления и защиты ядерного реактора |
RU2200988C2 (ru) * | 2001-02-19 | 2003-03-20 | Государственное предприятие Ленинградская атомная электростанция им. В.И.Ленина | Способ измерения потока нейтронов в энергетическом реакторе |
EP2106611A1 (en) * | 2007-01-26 | 2009-10-07 | New York University | Holographic microscope system and method for optical trapping and inspection of materials |
EA015019B1 (ru) * | 2007-12-26 | 2011-04-29 | Ториум Пауэр Инк. | Ядерный реактор (варианты), топливная сборка из запально-воспроизводящих модулей для ядерного реактора (варианты) и топливный элемент топливной сборки |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU211652U1 (ru) * | 2022-03-18 | 2022-06-16 | Общество С Ограниченной Ответственностью "Эльвэй" | Устройство для дозирования изделий шаровидной формы |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2012106244A (ru) | 2013-08-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2496165C1 (ru) | Криогенный дозатор шариков для холодного замедлителя нейтронов | |
HRP20200006T1 (hr) | Postupak za proizvodnju zamrzavanjem osušenih peleta koji sadrže faktor viii | |
BR102012019673B1 (pt) | reator tubular | |
CN101773279B (zh) | 一种叶丝加料工艺与设备 | |
CN111044306B (zh) | 一种含尘气流精确供应装置及其控制方法 | |
JP6192701B2 (ja) | 排出シュートにおける結露防止装置及び粉粒体供給装置 | |
CN207435038U (zh) | 一种活化炉出料及冷却装置 | |
CN201978712U (zh) | 一种细粉返馈式喷雾造粒干燥机 | |
US20140295077A1 (en) | Capsule Formation | |
JP2022089851A (ja) | 分注された液体の液滴を凍結するための方法および装置 | |
US20130011228A1 (en) | Method and Apparatus for Dry-Conveying Material for Dry Gunning Application | |
FR3026043A1 (fr) | Dispositif de vulcanisation pour pneumatique | |
CN104451551B (zh) | 一种半导体薄膜真空气相沉积的连续自动进料装置 | |
JP2004130308A (ja) | 生薬凍結粉砕方法及び生薬凍結粉砕装置 | |
JP2004317260A (ja) | 石炭内包ガス放出量の測定方法 | |
RU2010122452A (ru) | Устройство для получения пористой гранулированной аммиачной селитры и способ получения пористой гранулированной аммиачной селитры | |
CN110743032B (zh) | 由过热蒸气对固体物料快速灭菌的装置 | |
CN201909498U (zh) | 管冰机进水装置 | |
JP6545721B2 (ja) | 原子力発電プラント及びシールドガスディスペンサー | |
CN203709010U (zh) | 自动投药下料装置 | |
RU151813U1 (ru) | Аппарат для гранулирования льда | |
JPH01148792A (ja) | シリコン粒状材料の連続溶融装置 | |
JP4714910B2 (ja) | 重水素氷の連続生成・装填装置および方法 | |
CN202876390U (zh) | 循环式降膜蒸发器 | |
CN219335221U (zh) | 一种干冰高压喷射装置 |