RU2562234C1 - Космическая ядерная энергетическая установка - Google Patents

Космическая ядерная энергетическая установка Download PDF

Info

Publication number
RU2562234C1
RU2562234C1 RU2014124765/07A RU2014124765A RU2562234C1 RU 2562234 C1 RU2562234 C1 RU 2562234C1 RU 2014124765/07 A RU2014124765/07 A RU 2014124765/07A RU 2014124765 A RU2014124765 A RU 2014124765A RU 2562234 C1 RU2562234 C1 RU 2562234C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reactor
coolant
shell
active zone
annular gap
Prior art date
Application number
RU2014124765/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Вячеславович Кобзев
Владимир Владимирович Кудинов
Иван Николаевич Кухарь
Леонид Анатольевич Слепцов
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 RU2014124765/07A priority Critical patent/RU2562234C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2562234C1 publication Critical patent/RU2562234C1/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

Landscapes

  • Structure Of Emergency Protection For Nuclear Reactors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к космическим ядерным энергетическим установкам. Установка содержит ядерный реактор, радиационную защиту и систему преобразования энергии. Реактор соединен с системой преобразования энергии трубопроводами циркуляции теплоносителя. Внутри корпуса ядерного реактора закреплена активная зона, которая заключена в обечайку с днищем. Обечайка установлена с образованием кольцевого зазора относительно корпуса ядерного реактора для движения по нему охлажденного теплоносителя. Между активной зоной и днищем обечайки образована полость для сбора горячего теплоносителя после его выхода из активной зоны. Ниже уровня активной зоны расположены патрубки подвода и отвода теплоносителя. Патрубки отвода соединены с полостью между днищем обечайки и активной зоной, а патрубки подвода - с кольцевым зазором между обечайкой и корпусом ядерного реактора. Технический результат: снижение потери давления теплоносителя в тракте подачи в активную зону, повышение допускаемых напряжений на стенке корпуса реактора и снижение материалоемкости. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области ядерной техники, а именно к ядерным энергетическим установкам, предназначенным для использования в качестве источников электрической энергии космических аппаратов.
Наиболее близкой по совокупности существенных признаков к изобретению является космическая ядерная энергетическая установка, содержащая ядерный реактор, в корпусе которого закреплена активная зона, патрубки подвода и расположенные ниже уровня активной зоны патрубки отвода теплоносителя, расположенную под реактором систему преобразования энергии и трубопроводы циркуляции теплоносителя, соединяющие реактор с системой преобразования энергии через патрубки (патент РФ №2321086, МПК G21D 1/00, опубл. 27.03.2008).
В известной космической ядерной энергетической установке активная зона контактирует непосредственно с внутренней поверхностью корпуса реактора. Патрубки подвода теплоносителя расположены в верхней части корпуса реактора над активной зоной, поэтому теплоноситель от системы преобразования энергии поступает во внутреннее пространство реактора по трубопроводам циркуляции, проведенным вдоль всей длины его корпуса. Пройдя через активную зону сверху вниз, теплоноситель выходит из реактора через патрубки отвода.
Недостатком такой реакторной установки является низкий коэффициент полезного действия из-за: увеличенных потерь давления теплоносителя вследствие встречного направления струй и резкого расширения проходного сечения теплоносителя при его выходе из трубопроводов циркуляции во внутриреакторное пространство над активной зоной.
Кроме того, из-за непосредственного контакта внутренней поверхности корпуса ядерного реактора с горячей активной зоной в стенке корпуса реактора происходит снижение допускаемых напряжений, вследствие чего ее толщину необходимо выполнять значительно большей, что совместно с наличием массивных подводящих трубопроводов теплоносителя приводит к избыточной массе установки.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является увеличение коэффициента полезного действия установки и снижение теплового воздействия на корпус реактора со стороны активной зоны при минимизации габаритов конструкции.
Техническим результатом настоящего изобретения является снижение потери давления теплоносителя в тракте подачи в активную зону, повышение допускаемых напряжений на стенке корпуса реактора и снижение материалоемкости.
Указанный технический результат достигается тем, что в космической ядерной энергетической установке, содержащей ядерный реактор, в корпусе которого закреплена активная зона, патрубки подвода и расположенные ниже уровня активной зоны патрубки отвода теплоносителя, расположенную под реактором систему преобразования энергии и трубопроводы циркуляции теплоносителя, соединяющие реактор с системой преобразования энергии через патрубки, согласно настоящему изобретению, активная зона заключена в обечайку с днищем с образованием полости между днищем и активной зоной, при этом обечайка расположена относительно корпуса реактора с кольцевым зазором, патрубки отвода сообщены с полостью между днищем обечайки и активной зоной, а патрубки подвода сообщены с кольцевым зазором между обечайкой и корпусом реактора ниже уровня активной зоны.
Кольцевой зазор, образованный между обечайкой и корпусом реактора, служит трактом подачи охлажденного теплоносителя во внутреннее пространство реактора вместо массивных трубопроводов. Тракт теплоносителя в виде кольцевого зазора позволяет снизить потери давления теплоносителя за счет большей равномерности потока и меньшей площади трения в процессе течения. Обечайка с днищем, установленная вокруг активной зоны, разделяет охлажденный теплоноситель, подводимый к активной зоне, и горячий, проходящий сверху вниз через нее, исключая тем самым смешивание потоков. Полость, образованная между днищем обечайки и активной зоной, необходима для сбора теплоносителя, выходящего из активной зоны. А патрубки отвода, сообщенные с указанной полостью, служат выходом для теплоносителя из полости. Сообщение патрубков подвода теплоносителя с кольцевым зазором ниже уровня активной зоны позволяет организовать движение охлажденного теплоносителя вдоль всего корпуса реактора, защищая его от теплового воздействия активной зоны по всей ее высоте, повышая тем самым допускаемые напряжения стенки корпуса и позволяя снизить ее толщину.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 изображена схема ядерной энергетической установки, на фиг. 2 изображен ядерный реактор космической энергетической установки (продольный разрез).
Космическая ядерная энергетическая установка содержит ядерный реактор 1, например газоохлаждаемый, радиационную защиту 2 и систему преобразования энергии 3, в которую входят холодильник-излучатель, компрессор и другие агрегаты контура охлаждения ядерного реактора 1. Внутри корпуса 5 ядерного реактора 1 закреплена активная зона 6, заключенная в обечайку с днищем 7. Между активной зоной 6 и днищем обечайки 7 образована полость 8 для сбора горячего теплоносителя после его выхода из активной зоны 6. Обечайка 7 установлена с образованием кольцевого зазора 9 относительно внутренней поверхности корпуса 5 ядерного реактора 1 для движения по нему охлажденного теплоносителя. Реактор 1 соединен с системой 3 трубопроводами циркуляции теплоносителя 4 через патрубки подвода 10 и отвода 11 теплоносителя, расположенные ниже уровня активной зоны 6. Патрубки отвода 11 сообщены с полостью 8 между днищем обечайки 7 и активной зоной 6, а патрубки подвода 10 - с кольцевым зазором 9 между обечайкой 7 и корпусом 5.
Космическая ядерная энергетическая установка работает следующим образом.
Теплоноситель, например гелий-ксеноновая смесь, поступает в ядерный реактор 1 через патрубки подвода 10 и далее по кольцевому зазору 9 между корпусом реактора 5 и обечайкой 7 активной зоны 6 направляется в пространство под крышкой реактора, где разворачивается на 180° и входит в активную зону 6. Проходя через нее сверху-вниз газ нагревается и поступает в полость 8, откуда через патрубки отвода 11 теплоноситель попадает в систему преобразования энергии 3, где происходит выработка электрической энергии необходимой для работы электроракетных двигателей. После этого теплоноситель поступает в компрессор (на череже не показан), который обеспечивает циркуляцию теплоносителя по контуру, а затем - в холодильник-излучатель (не показан), где происходит сброс остаточного тепла в космическое пространство. Из холодильника-излучателя теплоноситель по трубопроводам циркуляции 4 направляется обратно через патрубки подвода 10 в кольцевой зазор 8, где контур гелий-ксеноновой смеси замыкается.
В предлагаемом варианте подвода газового теплоносителя к активной зоне потери давления теплоносителя оказываются ниже, чем в случае подвода по трубопроводам по следующим причинам: при резком расширении тракта на выходе из трубы в зону смешения над активной зоной образуются вихри, для поддержания вращения которых затрачивается большое количество энергии. Кроме того, встречное направление струй газа из разных подводящих трубопроводов приводит к большим потерям при столкновении и перемешивании этих струй, а также к большой неравномерности потока перед входом в активную зону, что вынуждает устанавливать специальную дроссельную решетку перед входом для выравнивания поля скоростей, которая также создает значительное сопротивление. При подаче же теплоносителя по кольцевому зазору, смена направления течения перед входом в активную зону происходит плавно, а равномерность потока избавляет от необходимости установки перед входом в активную зону дополнительной решетки. Все вышеизложенное позволяет сделать однозначный вывод о том, что сопротивление в тракте в виде кольцевого зазора значительно ниже, нежели в прототипе. Снижение потерь давления в тракте теплоносителя, в свою очередь, повышает коэффициент полезного действия установки.
Кроме того, охлажденный теплоноситель, движущийся на вход в активную зону по кольцевому зазору между обечайкой и корпусом реактора, охлаждает внутреннюю поверхность корпуса, что позволяет уменьшить толщину его стенки, увеличить допускаемые напряжения в ней и использовать отработанные высокотехнологичные материалы, отказавшись от низкотехнологичных жаропрочных сплавов.

Claims (1)

  1. Космическая ядерная энергетическая установка, содержащая ядерный реактор, в корпусе которого закреплена активная зона, патрубки подвода и установленные ниже активной зоны патрубки отвода теплоносителя, систему преобразования энергии, расположенную под реактором, и трубопроводы циркуляции теплоносителя, соединяющие реактор с системой преобразования энергии через патрубки, отличающаяся тем, что активная зона заключена в обечайку с днищем с образованием полости между днищем и активной зоной, при этом обечайка установлена относительно корпуса реактора с кольцевым зазором, патрубки подвода теплоносителя размещены ниже активной зоны и соединены с кольцевым зазором, а патрубки отвода сообщены с полостью между днищем обечайки и активной зоной.
RU2014124765/07A 2014-06-17 2014-06-17 Космическая ядерная энергетическая установка RU2562234C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014124765/07A RU2562234C1 (ru) 2014-06-17 2014-06-17 Космическая ядерная энергетическая установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014124765/07A RU2562234C1 (ru) 2014-06-17 2014-06-17 Космическая ядерная энергетическая установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2562234C1 true RU2562234C1 (ru) 2015-09-10

Family

ID=54073576

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014124765/07A RU2562234C1 (ru) 2014-06-17 2014-06-17 Космическая ядерная энергетическая установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2562234C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU180819U1 (ru) * 2018-01-10 2018-06-25 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Космическая ядерная энергетическая установка
RU2776419C1 (ru) * 2021-12-20 2022-07-19 Акционерное Общество "Ордена Ленина Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Энерготехники Имени Н.А. Доллежаля" Высокотемпературный газоохлаждаемый ядерный реактор космической энергетической установки

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2068203C1 (ru) * 1994-02-10 1996-10-20 Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники Ядерный реактор транспортной установки
RU2273900C2 (ru) * 2004-06-07 2006-04-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Красная звезда" Космическая ядерная энергетическая установка
RU2321086C1 (ru) * 2006-06-13 2008-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Красная звезда" Ядерная энергетическая установка космического аппарата
EP2642490A2 (en) * 2012-03-21 2013-09-25 GE-Hitachi Nuclear Energy Americas LLC Low pressure reactor safety systems and methods

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2068203C1 (ru) * 1994-02-10 1996-10-20 Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники Ядерный реактор транспортной установки
RU2273900C2 (ru) * 2004-06-07 2006-04-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Красная звезда" Космическая ядерная энергетическая установка
RU2321086C1 (ru) * 2006-06-13 2008-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Красная звезда" Ядерная энергетическая установка космического аппарата
EP2642490A2 (en) * 2012-03-21 2013-09-25 GE-Hitachi Nuclear Energy Americas LLC Low pressure reactor safety systems and methods

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU180819U1 (ru) * 2018-01-10 2018-06-25 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Космическая ядерная энергетическая установка
RU2776419C1 (ru) * 2021-12-20 2022-07-19 Акционерное Общество "Ордена Ленина Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Энерготехники Имени Н.А. Доллежаля" Высокотемпературный газоохлаждаемый ядерный реактор космической энергетической установки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10784006B2 (en) Integrated system for converting nuclear energy into rotational and thermal energy
EP2837004B1 (en) Passive containment air cooling for nuclear power plants
CN104335286B (zh) 用于一体化压水反应堆的加压器波动管分离器
RU2562234C1 (ru) Космическая ядерная энергетическая установка
CN106521057B (zh) 钢渣渣坑热焖处理余热回收装置
KR20130126508A (ko) 전기 아크로를 위한 통합된 가스 냉각 시스템
CN109906309B (zh) 涡轮机的涡轮的冷却装置
RU2562237C1 (ru) Космическая ядерная энергетическая установка
US11421589B1 (en) Integrated system for converting nuclear energy into electrical, mechanical, and thermal energy
RU180819U1 (ru) Космическая ядерная энергетическая установка
RU2696617C1 (ru) Контур циркуляции газового теплоносителя космической ядерной энергетической установки
KR101430314B1 (ko) 이동형 원자로 시스템
RU2406845C1 (ru) Устройство для охлаждения газотурбинной установки
RU2450375C1 (ru) Устройство для воздушного охлаждения системы пассивного отвода тепла из защитной оболочки атомной электростанции
RU139410U1 (ru) Космическая ядерная энергетическая установка
JP6602216B2 (ja) 冷却システムおよび原子力プラント
RU2012110163A (ru) Соединительное устройство для изоляции корпуса паровой турбины
RU2757160C2 (ru) Атомный реактор
RU139313U1 (ru) Космическая ядерная энергетическая установка
US4217172A (en) Coolant system and cooling method utilizing two-phase flow for nuclear fusion reactor
CN105825899A (zh) 一种核电站的安全壳冷却系统
CN104935240A (zh) 连续铸造过程热光伏发电装置及其方法
RU2394624C1 (ru) Конденсатор-испаритель стационарный
KR101779552B1 (ko) 소화 장치
SU406886A1 (ru) Фурма домен ной печи