RU2562237C1 - Космическая ядерная энергетическая установка - Google Patents

Космическая ядерная энергетическая установка Download PDF

Info

Publication number
RU2562237C1
RU2562237C1 RU2014125586/07A RU2014125586A RU2562237C1 RU 2562237 C1 RU2562237 C1 RU 2562237C1 RU 2014125586/07 A RU2014125586/07 A RU 2014125586/07A RU 2014125586 A RU2014125586 A RU 2014125586A RU 2562237 C1 RU2562237 C1 RU 2562237C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
reactor
coolant
shell
reactor vessel
annular
Prior art date
Application number
RU2014125586/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Григорьевич Драгунов
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 RU2014125586/07A priority Critical patent/RU2562237C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2562237C1 publication Critical patent/RU2562237C1/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 (КЯЭУ). КЯЭУ содержит ядерный реактор и контур его охлаждения. Активная зона в обечайке установлена с кольцевым зазором относительно корпуса реактора. В зазоре размещена разделительная обечайка, делящая кольцевой зазор между активной зоной и корпусом реактора на два кольцевых канала, которые сообщены со сборной камерой теплоносителя над активной зоной. Под активной зоной находится раздающая камера теплоносителя. В нижней части ядерного реактора расположены патрубки подвода и патрубки отвода теплоносителя, а также дополнительный вход для теплоносителя. Патрубки отвода сообщены с раздающей камерой теплоносителя, патрубки подвода - с кольцевым каналом между разделительной обечайкой и обечайкой активной зоны, а дополнительный вход - с кольцевым каналом между разделительной обечайкой и корпусом реактора. Контур охлаждения включает: турбомашинный преобразователь энергии, холодильник-излучатель, компрессор и циркуляционный трубопровод, соединяющий оборудование контура между собой и реактором через патрубки подвода и отвода. Технический результат: уменьшение градиента температур и повышение допускаемых напряжений на корпусе реактора. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к космическим 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 с активной зоной, заключенной в обечайку и установленной с образованием кольцевого зазора относительно корпуса реактора, сборную камеру теплоносителя над активной зоной, раздающую камеру теплоносителя под активной зоной, патрубки подвода теплоносителя в нижней части ядерного реактора, патрубки отвода теплоносителя, соединенные с раздающей камерой, и контур охлаждения ядерного реактора с холодильником-излучателем, компрессором и трубопроводами циркуляции теплоносителя, соединяющими контур с реактором через патрубки подвода и отвода (патент РФ №139313, МПК G21D 1/00, опубл. 10.04.2014).
В известной космической ядерной энергетической установке теплоноситель поступает в реактор по трубопроводам циркуляции через патрубки подвода и поднимается по кольцевому зазору, образованному между корпусом реактора и обечайкой активной зоны в сборную камеру, после чего попадает в саму активную зону. Проходя через нее сверху вниз в раздающую камеру, теплоноситель нагревается и через патрубки отвода направляется в контур охлаждения по трубопроводам циркуляции, где происходит выработка электроэнергии и сброс остаточного тепла в космическое пространство при помощи холодильника-излучателя. Из холодильника-излучателя охлажденный теплоноситель направляется через компрессор обратно на вход в реактор. При такой циркуляции теплоносителя происходит непосредственный контакт внутренней поверхности стенки корпуса реактора с теплоносителем, который даже после охлаждения в холодильнике-излучателе имеет высокую температуру. В случае использования высокотемпературного теплоносителя для изготовления корпуса реактора требуется либо применение тугоплавких материалов, работоспособных длительное время при температуре порядка 1100К, технологии обработки и изготовления крупногабаритных деталей которых в настоящее время освоены в недостаточном объеме, либо выполнение стенки корпуса реактора большой толщины для исключения его разрушения вследствие резкого снижения прочностных характеристик материала при высоких температурах, что негативно сказывается на массогабаритных характеристиках установки.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является создание космической ядерной энергетической установки с возможностью охлаждения корпуса реактора, что позволит повысить надежность и эффективность ядерной энергетической установки при сохранении массогабаритных характеристик.
Техническим результатом настоящего изобретения является уменьшение градиента температур и повышение допускаемых напряжений на корпусе реактора.
Указанный технический результат достигается тем, что космическая ядерная энергетическая установка, содержащая ядерный реактор с активной зоной, заключенной в обечайку и установленной с образованием кольцевого зазора относительно корпуса реактора, сборную камеру теплоносителя над активной зоной, раздающую камеру теплоносителя под активной зоной, патрубки подвода теплоносителя в нижней части ядерного реактора, патрубки отвода теплоносителя, сообщенные с раздающей камерой, и контур охлаждения ядерного реактора с холодильником-излучателем, компрессором и трубопроводами циркуляции, соединяющими контур с реактором через патрубки подвода и отвода согласно настоящему изобретению реактор снабжен, по крайней мере, одним дополнительным входом для теплоносителя и разделительной обечайкой, установленной в упомянутом зазоре с его делением на два кольцевых канала, соединенных со сборной камерой теплоносителя, при этом патрубки подвода сообщены с кольцевым каналом между разделительной обечайкой и обечайкой активной зоны, дополнительный вход - с кольцевым каналом между корпусом реактора и разделительной обечайкой, а к контуру охлаждения после холодильника-излучателя подключена, по крайней мере, одна ветка циркуляции теплоносителя с дополнительными охлаждающим устройством и компрессором, на выходе соединенная с реактором через дополнительный вход.
Наличие ветки циркуляции теплоносителя, подключенной к контуру охлаждения после холодильника-излучателя и соединенной с реактором через дополнительно организованный вход, позволяет забрать часть холодного теплоносителя на охлаждение корпуса реактора, не вводя в установку независимую систему охлаждения корпуса, что потребовало бы дополнительного оборудования, необходимого для циркуляции теплоносителя по тракту и сброса тепла из него. Кольцевой канал, образованный пространством между дополнительно установленной разделительной обечайкой и корпусом реактора, служит трактом для отобранного теплоносителя вдоль внутренней поверхности корпуса реактора. Наличие на ветке дополнительного охлаждающего устройства после основного холодильника-излучателя позволяет доохладить теплоноситель до более низких температур, а смешение потоков теплоносителей с разной температурой охлаждения в сборной камере над активной зоной обеспечивает более высокую эффективность установки за счет большей разницы максимальной и минимальной температур термодинамического цикла и позволяет оптимизировать установку по количеству дополнительных систем.
Охлаждение корпуса реактора позволяет уменьшить градиент температуры и повысить допускаемые напряжения на корпусе реактора, вследствие чего становится возможным отказаться от нетехнологичных тугоплавких материалов, таких как молибден и др., и применять в качестве конструкционного материала при изготовлении корпуса реактора технологически отработанные материалы, значительно уменьшить толщину его стенки и в конечном итоге оптимизировать массогабаритные характеристики.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг. 1 показана принципиальная схема установки, на фиг. 2 показан ядерный реактор установки (продольный разрез), на фиг. 3 показан пример выполнения дополнительного входа теплоносителя (выносной элемент 1). Космическая ядерная энергетическая установка содержит ядерный реактор 1 и контур охлаждения ядерного реактора. В корпусе реактора 1 закреплена активная зона 2, которая помещена в обечайку 3 и установлена с кольцевым зазором относительно корпуса реактора 1. Обечайка 3 может быть выполнена с днищем или без него. В упомянутом зазоре размещена разделительная обечайка 4, делящая кольцевой зазор между активной зоной 2 и корпусом реактора 1 на два кольцевых канала 5 и 6. Канал 5 образован пространством между корпусом реактора 1 и разделительной обечайкой 4, а канал 6 - пространством между обечайками 3 и 4. Над активной зоной 2 пространством под крышкой реактора образована сборная камера 7 теплоносителя, которая сообщена с кольцевыми каналами 5 и 6. Под активной зоной 2 находится раздающая камера 8 теплоносителя, образованная полостью между активной зоной 2 и либо днищем корпуса реактора 1, либо днищем обечайки 3. В нижней части ядерного реактора 1 расположены патрубки подвода 9 и патрубки отвода 10 теплоносителя, а также, по крайней мере, один дополнительный вход 11 теплоносителя, которые могут быть выполнены в виде труб, ввариваемых в корпус реактора коаксиально внешней поверхности патрубков подвода 9 с образованием зазора между ними для движения теплоносителя, или в виде отдельных патрубков или отверстий. Патрубки отвода 10 сообщены с раздающей камерой 8 теплоносителя, патрубки подвода 9 - с кольцевым каналом 6 между разделительной обечайкой 4 и обечайкой 3 активной зоны, а дополнительные элементы входа 11 - с кольцевым каналом 5 между разделительной обечайкой 4 и корпусом реактора 1.
В состав контура охлаждения ядерного реактора входят: турбомашинный преобразователь энергии 12, холодильник-излучатель 13, компрессор 14 и циркуляционный трубопровод, соединяющий оборудование контура между собой и реактором 1 через патрубки подвода 9 и отвода 10. Поле холодильника-излучателя 13 к контуру охлаждения подключена, по крайней мере, одна ветка циркуляции теплоносителя, содержащая охлаждающее устройство 15, компрессор 16 и соединенная с реактором 1 через вход 11 с образованием дополнительного тракта течения теплоносителя, параллельного основному контуру охлаждения. В качестве охлаждающего устройства 15 может быть использован холодильник-излучатель, капельный холодильник, холодильник на основе тепловых труб и др.
Ядерная энергетическая установка работает следующим образом.
Нагретый в активной зоне 2 газовый теплоноситель поступает в раздающую камеру 8, откуда через патрубки отвода 10 по циркуляционным трубопроводам попадает в турбомашинный преобразователь энергии 12, где происходит выработка электроэнергии, и в холодильник-излучатель 13, где сбрасывается остаточное тепло в космическое пространство. После холодильника-излучателя поток теплоносителя разделяется на два, один их которых направляется в компрессор 14 и далее в кольцевой зазор 6 через патрубки подвода 9, а второй по подключенной ветке проходит через дополнительное охлаждающее устройство 15, сбрасывает там еще больше тепла и с помощью дополнительного компрессора 16 поступает в кольцевой канал 6 между корпусом реактора 1 и разделительной обечайкой 4. Омывая поверхность корпуса реактора 1, более охлажденный поток теплоносителя снижает градиент температуры на стенках реактора и увеличивает допускаемые напряжения в материале. После выхода из кольцевых каналов 5 и 6 оба потока смешиваются в сборной камере 7, откуда теплоноситель попадает в активную зону 2 и контур замыкается.

Claims (1)

  1. Космическая ядерная энергетическая установка, содержащая ядерный реактор с активной зоной, заключенной в обечайку и установленной с образованием кольцевого зазора относительно корпуса реактора, сборную камеру теплоносителя над активной зоной, раздающую камеру теплоносителя под активной зоной, патрубки подвода теплоносителя в нижней части ядерного реактора, патрубки отвода теплоносителя, сообщенные с раздающей камерой, и контур охлаждения ядерного реактора с холодильником-излучателем, компрессором и трубопроводами циркуляции, соединяющими контур с реактором через патрубки подвода и отвода, отличающаяся тем, что реактор снабжен, по крайней мере, одним дополнительным входом теплоносителя и разделительной обечайкой, установленной в упомянутом зазоре и делящей его на два кольцевых канала, соединенных со сборной камерой теплоносителя, при этом патрубки подвода сообщены с кольцевым каналом между разделительной обечайкой и обечайкой активной зоны, дополнительный вход - с кольцевым каналом между корпусом реактора и разделительной обечайкой, а к контуру охлаждения после холодильника-излучателя подключена, по крайней мере, одна ветка циркуляции теплоносителя с дополнительными охлаждающим устройством и компрессором, на выходе соединенная с реактором через дополнительный вход.
RU2014125586/07A 2014-06-24 2014-06-24 Космическая ядерная энергетическая установка RU2562237C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014125586/07A RU2562237C1 (ru) 2014-06-24 2014-06-24 Космическая ядерная энергетическая установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014125586/07A RU2562237C1 (ru) 2014-06-24 2014-06-24 Космическая ядерная энергетическая установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2562237C1 true RU2562237C1 (ru) 2015-09-10

Family

ID=54073578

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014125586/07A RU2562237C1 (ru) 2014-06-24 2014-06-24 Космическая ядерная энергетическая установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2562237C1 (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
RU2696617C1 (ru) * 2018-10-22 2019-08-05 Акционерное Общество "Ордена Ленина Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Энерготехники Имени Н.А. Доллежаля" Контур циркуляции газового теплоносителя космической ядерной 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
RU2696617C1 (ru) * 2018-10-22 2019-08-05 Акционерное Общество "Ордена Ленина Научно-Исследовательский И Конструкторский Институт Энерготехники Имени Н.А. Доллежаля" Контур циркуляции газового теплоносителя космической ядерной энергетической установки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Merola et al. Overview and status of ITER internal components
RU2515496C2 (ru) Система и способ генерации пара посредством высокотемпературного газоохлаждаемого реактора
KR100906717B1 (ko) 고온가스로의 노심 잔열제거를 위한 공기/물 복합형 피동원자로 공동 냉각장치
RU2562237C1 (ru) Космическая ядерная энергетическая установка
US2915446A (en) Gas cooled nuclear reactor
RU2015142985A (ru) Устройство пресса с комбинированным вентиляторным и эжекторным охлаждением и способ прессования
CN106297914A (zh) 一种非能动高温热管快堆堆芯传热系统及其方法
JP2016529469A (ja) 2つの流体の間で熱交換するための熱交換器、液体金属及びガスでの当該熱交換器の使用並びに液体金属により冷却される高速中性子原子炉への利用
GB0911101D0 (en) Gas to liquid heat pipe heat exchanger
Edwards et al. An experimental study on storing thermal energy in packed beds with saturated steam as heat transfer fluid
CN103851899A (zh) 一种新微波回转窑
JP6702546B2 (ja) 核融合炉用ブランケット及びその支持構造
RU180819U1 (ru) Космическая ядерная энергетическая установка
JP2010217091A (ja) 格納容器受動冷却システム及び液体金属冷却原子炉
RU2522971C1 (ru) Ядерная энергодвигательная установка
RU2696617C1 (ru) Контур циркуляции газового теплоносителя космической ядерной энергетической установки
RU2562234C1 (ru) Космическая ядерная энергетическая установка
US20160312701A1 (en) Radiant syngas cooler
RU139410U1 (ru) Космическая ядерная энергетическая установка
CN206319024U (zh) 钢渣渣坑热焖处理余热回收装置
CN103021480A (zh) 一种用于核能发电厂的一体化大气热阱系统
US3115449A (en) Heat transfer device
CN104464845A (zh) 核电站安全壳热量导出系统
RU2302674C1 (ru) Система отвода тепла из защитной оболочки
RU2394624C1 (ru) Конденсатор-испаритель стационарный